【题目】质量为2kg的质点在xOy平面上做曲线运动。x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.质点的初速度为3m/s
B.质点所受的合外力为5N,做匀变速曲线运动
C.1s末质点x方向和y方向速度大小相等
D.2s内质点的位移大小为16m
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【题目】如图所示,有一对水平放置的平行金属板,两板之间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E=200V/m,方向竖直向下;磁感应强度大小为B0=0.1T,方向垂直于纸面向里。图中右边有一半径R为0.1m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B=T,方向垂直于纸面向里。一正离子沿平行于金属板面,从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出已知速度的偏向角θ=,不计离子重力。求:
(1)离子速度v的大小;
(2)离子的比荷;
(3)离子在圆形磁场区域中运动时间t。(结果可含有根号和分式)
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【题目】如图是一个多用电表的简化电路图。S为单刀多掷开关,通过操作开关,可以接通1,也可以接通2、3、4、5或6。下列说法正确的是
A. 当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接1时量程较大
B. 当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔
C. 当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是红表笔
D. 当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接5时量程较大
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【题目】某同学欲测量一电容器的电容,他采用高电阻放电法来测量,电路图如图甲所示.其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q,从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下:
(1)先判断电容器的好坏,使用万用表的电阻挡进行测量,观察到万用表指针向右偏转较大角度,又逐渐返回到起始位置,此现象说明电容器是____(选填“好”、“坏”)的;
(2)按如图甲所示电路原理图连接好实验电路,将开关S接通____(选填“1”、“2”),对电容器进行充电,调节可变电阻R的阻值,再将开关S接通另一端,让电容器放电,观察微安表的读数,直到微安表的初始指针接近满刻度;
(3)此时让电容器先充电,记下这时的电压表读数U0=2.9V,再放电,并同时开始计时,每隔5 s或10 s读一次微安表的读数i,将读数记录在预先设计的表格中。根据表格中的12组数据,以t为横坐标,i为纵坐标,在乙图所示的坐标纸上描点(图中用“×”表示),请在图上作出电流i与时间t的曲线______;
(4)根据以上实验结果和图象,算出该电容器的电容约为____F(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,一个U形单匝金属线框abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的OO′轴匀速转动,通过导线给电阻R供电,ab=cd=0.2m,bc=0.4m,ω=200rad/s,R=3Ω,线框的电阻r=1Ω,匀强磁场只存在于轴OO′右侧,磁感应强度B=0.5T,理想交流电流表内阻不计,则( )
A.线框产生感应电动势的最大值为8V
B.交流电流表的示数为2A
C.线框转动一周电阻R上产生的焦耳热为0.06J
D.线框从图示位置转过时(仍在磁场中) bc边受到的安培力大小为0.4N
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【题目】如图所示,在足够长的光滑水平面上有一木板B静止在水平面上。现在小滑块A以初速度v0从右端滑上B,并滑离,A、B的质量分别为m,2m,由此不能求出( )
A.滑离时B的速度
B.AB间由于摩擦产生的热量
C.物体A受到的冲量
D.A在B上滑动的时间
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【题目】中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图。结合上述材料,下列说法正确的是( )
A.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近
B.地磁场的磁感线是“有头有尾”的,由地磁北极射出,终止于地磁南极
C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行
D.地磁场对射向地球赤道的带负电宇宙射线有向西的作用力
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【题目】物体在直角坐标系xOy所在的平面内由O点开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化的图象如图所示则对该物体运动过程的描述正确的是()
A. 物体在0~3s做直线运动
B. 物体在3~4s做直线运动
C. 物体在3~4s做曲线运动
D. 物体在0~3s做变加速运动
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【题目】2018年8月美国航空航天科学家梅利莎宣布开发一种仪器去寻找外星球上单细胞微生物在的证据,力求在其他星球上寻找生命存在的迹象。如图所示,若宇航员在某星球上着陆后,以某一初速度斜面顶端水平抛出一小球,小球最终落在斜面上,测得小球从抛出点到落在斜面上点的距离是在地球上做完全相同的实验时距离的k倍。已知星球的第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,星球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,求:
(1)星球表面处的重力加速度;
(2)在星球表面一质量为飞船要有多大的动能才可以最终脱离该星球的吸引。
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