【题目】将一物体自某一高度由静止释放,忽略空气阻力,落到地面之前瞬间的速度大小为在运动过程中
A. 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1:2
B. 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为
C. 物体在位移中点的速度等于
D. 物体在中间时刻的速度等于
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【题目】高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是( )
A. 利用线圈中电流产生的焦耳热
B. 利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流
C. 利用线圈中电流产生的磁场
D. 给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电
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【题目】如图所示,有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有( )
A. a的向心加速度等于重力加速度g
B. b在相同时间内转过的弧长最长
C. c在4小时内转过的圆心角是π/3
D. d的运动周期有可能是20小时
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【题目】如图甲所示,一个质量m=1kg的物体以初速度v0=12m/s从斜面底端冲上一足够长斜面,经t1=1.2s开始沿斜面返回,t2时刻回到斜面底端。物体运动的v-t图象如图乙所示,斜面倾角θ=37°(sin37°=06,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)。则可确定
A. 物块上滑时的加速度大小5m/s2
B. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.4
C. 物块沿斜面向上滑行的最大距离为7.2m
D. 物块回到斜面底端的时刻为2.4s
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【题目】如图甲所示,光滑水平面上有一单匝正方形金属框,边长为L,质量为m,总电阻为R。匀强磁场方向垂直于水平面向里,磁场宽度为3L,金属框在拉力作用下向右以速度v0匀速进入磁场,并保持v0沿直线运动到磁场右边界(即金属框cd边到达磁场右边界),速度方向始终与磁场边界垂直。当金属框cd边到达磁场左边界时,匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化。
(1)金属框一半进入磁场时,金属框的电流I,金属框cd边的电压Ucd;
(2)金属框从进入磁场到cd边到达磁场右边界的过程中,求产生的焦耳热Q及拉力对金属框做的功W;
(3)金属框cd边到达磁场右边界后,若无拉力作用且金属框能穿出磁场,求金属框离开磁场过程中通过回路的电荷量q。
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【题目】如图所示,有一长为L=0.9m的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为h=1.9m,不计空气阻力.(g取10m/s2)
(1)求小球通过最高点A时的速度vA;
(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C点的距离.
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【题目】如图所示,将一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极间,铝框可以绕竖直轴线OO′自由转动。转动磁铁发现原来静止的铝框也会发生转动。下列说法正确的是
A. 铝框与磁极转动方向相反
B. 匀速或加速转动磁铁,铝框都比磁极转动慢
C. 铝框是因为磁铁吸引铝质材料而转动的
D. 铝框中没有电流
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【题目】如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体A、B,A悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,两物体均保持静止,不计绳与滑轮、B与竖直杆间的摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角为θ,则物体A、B的质量之比mA︰mB等于( )
A. 1︰cosθB. cosθ︰1C. tanθ︰1D. 1︰sinθ
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【题目】右图是伽利略研究“斜面实验”的情形,他让小铜球沿斜面从静止开始滚下,由该实验可以测量或推理得出
A. 若斜面倾角不变,则铜球在斜面上的位移与时间成正比
B. 若斜面倾角不变,质量大的铜球,则其加速度大
C. 这一实验不能用来研究自由落体运动的规律
D. 若斜面长度一定,则铜球从顶端滑到底端所需时间随倾角的增大而减小
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