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太空深处有一均匀带负电的星球P,有一也带负电的极小星体Q沿如图所示的路径ABC掠过星球,B点是两者的最近点。忽略其他天体的影响,运动过程中万有引力始终大于静电力。则

A.极小星体Q在A点的动能比B点大

B,极小星体Q在A点的电势能比B点大

C.极小星体Q在A点所受的电场力比B点大

D.星球P产生的电场在A点的电势比B点高

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为(  )

A.∶4  B.4∶  

C.1∶2  D.2∶1

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为M的运动员手持一质量为m的物块,以速率v0沿与水平面成a角的方向向前跳跃(如图).为了能跳得更远一点,运动员可在跳远全过程中的某一位置处,沿某一方向把物块抛出.物块抛出时相对运动员的速度的大小u是给定的,物块抛出后,物块和运动员都在同一竖直平面内运动.

    (1)若运动员在跳远的全过程中的某时刻to把物块沿与x轴负方向成某θ角的方向抛出,求运动员从起跳到落地所经历的时间.

    (2)在跳远的全过程中,运动员在何处把物块沿与x轴负方向成θ角的方向抛出,能使自己跳得更远?若v0u一定,在什么条件下可跳得最远?并求出运动员跳的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为m的小球由轻绳ab分别系于一轻质木架上的AC点,绳长分别为lalb,如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时轻杆停止转动,则(  )                                                                     

A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动

B.在绳b被烧断瞬间,a绳中张力突然增大

C.若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动

D.绳b未被烧断时,绳a的拉力大于mg,绳b的拉力为2lb

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.9m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=2kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1) 求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;

(2) 若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;

(3) 若滑块离开C处的速度大小为m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:


把一个电容器、电流传感器、电阻、电源、单刀双掷开关按图甲所示连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电;然后把开关S掷向2端,电容器放电。与电流传感器相连接的计算机所记录这一过程中电流随时间变化的I-t曲线如图乙所示。下列关于这一过程的分析,正确的是

A.在形成电流曲线1的过程中,电容器两极板间电压逐渐减小

B.在形成电流曲线2的过程中,电容器的电容逐渐减小

C.曲线1与横轴所围面积等于曲线2与横轴所围面积

D.S接1端,只要时间足够长,电容器两极板间的电压就能大于电源电动势E

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如图所示,在竖直平面内固定的圆形绝缘轨道的圆心在O点、半径为r,内壁光滑,A、B两点分别是圆弧的最低点和最高点。该区间存在方向水平向右的匀强电场,一质量为m、带负电的小球在轨道内侧做完整的圆周运动(电荷量不变),经C点时速度最大,O、C连线与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为g。

(1)求小球所受到的电场力大小;

(2)小球在A点速度v0多大时,小球经B点时对轨道的压力最小?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的

实验装置。

⑴.在该实验中必须采用控制变量法,应保持      不变,用钩码所受的重力大小作为     

用DIS测小车的加速度.

⑵.改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a﹣F关

系图线(如图乙所示)。分析此图线的OA段可得出的实验结论是                 

⑶.(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是               

A.小车与轨道之间存在摩擦        B.导轨保持了水平状态

C.所挂钩码的总质量太大          D.所用小车的质量太大.

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甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的x-t图象如图所示,则下列说法正确的是

A.t1 时刻,乙车从后面追上甲车

B.t1 时刻,两车相距最远

C.t1 时刻,两车的速度刚好相等

D.0到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度

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