如图所示为分子间的作用力与分子间距的函数关系曲线,F>0表示斥力,F<0表示引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将甲分子固定在坐标原点,乙分子从a点由静止释放,仅在分子力的作用下运动,刚好能到达d点。上述运动过程中,两分子间的分子力和乙分子的速度同时增大的阶段是( )
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A.从a到b B.从b到c
C.从c到d D.不存在这样的阶段
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如图所示,当小车向右加速运动时,物块M 相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则
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A.
物块M仍能相对于车厢壁静止
B.车厢壁对物块的摩擦力增大
C.物块M对车厢壁的压力不变
D.物块M所受合力增大
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如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速运动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则下图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是
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两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的3倍,那么它们之间万有引力的大小变为( )
A.F/3 B.9F C.F/9 D.F/27
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某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点,如图所示(轨迹已擦去),已知小方格纸的边长
取10m/s2,请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
(1)小球从
所经历的时间 (填“相等”或“不相等”);(2分)
(2)根据所给信息,求出小球平抛运动的初速度
= m/s;(2分)
(3)从抛出点到b点所经历的时间是 s .(2分)
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如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B= T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5 m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200 rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220 V 60 W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是( )
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A.图示位置穿过线框的磁通量为零
B.线框中产生交变电压的有效值为500 V
C.变压器原、副线圈匝数之比为25∶11
D.允许变压器输出的最大功率为5000 W
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人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水能、风能等)转化为电能,为了合理地利用这些能源,发电站要修建在靠近这些天然资源的地方,但是用电的地方往往很远,因此,就需要高压输送线路把电能输送到远方。如果某发电站将
的电压直接地加在高压输送线路的输入端,向远方供电,且输送的电功率为
。则此时安装在高压输送线路的始端和终端的电能表一昼夜读数就相差
。求:
(1)此种情况下,高压线路的终端功率和输电效率。
(2)若要使此高压输电线路的输电效率为97%,则在发电站处应安装一个变压比
是多少的变压器?
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一个物体置于光滑的水平面上,受到6N水平拉力作用从静止出发,经2s,速度增加到24m/s。(g取10m/s2)求:
(1)物体的质量是多大?
(2)若改用同样大小的力竖直向上提升这个物体,它的加速度多大?
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一个质量为m的小球A在光滑的水平面上以3m/s速度向右运动,与一个质量为2m的静止的小球B发生正碰。假设碰撞过程中没有机械能损失,则碰后( )
A.A球、B球都向右运动,速度都是1m/s
B.A球向左运动,速度为1m/s;B球向右运动,速度为2m/s
C.A球向左运动,速度为5m/s;B球向右运动,速度为1m/s
D.A球向右运动,速度为0.5m/s;B球向右运动,速度为1.25m/s
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