【题目】质量为m=4kg的物体受到水平拉力F的作用,在光滑的水平面上由静止开始做直线运动,运动过程中物体的加速度随时间变化的规律如图所示。则下列判断正确的是
A. 0~4s内物体先做加速运动再做匀速运动
B. 6s末物体的速度不为零
C. 0~4s内拉力做功49J
D. 0~4s内拉力冲量为16N·s
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【题目】静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1kg、mB=4kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,A获得动能为EkA=10J,沿与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与A初始位置左侧地面之间的动摩擦因数均为μ=0.25,A初始位置与墙壁间的地面光滑。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞的时间极短。
(1)求弹簧释放后瞬间A、B的速度大小;
(2)求A、B第一次碰撞后瞬间A的速度;
(3)A和B是否发生了第二次碰撞?
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【题目】下列说法正确的是___________
A. 当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小
B. 雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用
C. 一定质量的100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
D. 对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
E. 某容器内封闭着一定质量的理想气体,若气体的压强不变,当温度升高时,单位时间内气体分子撞击容器壁的次数增多。
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【题目】如图所示,固定在匀强磁场中的水平导轨ab、cd的间距L1=0.5 m,金属棒ad与导轨左端bc的距离为L2=0.8 m,整个闭合回路的电阻为R=0.2 Ω,磁感应强度为B0=1 T 的匀强磁场竖直向下穿过整个回路.ad杆通过滑轮和轻绳连接着一个质量为m=0.04 kg 的物体,不计一切摩擦,现使磁场以=0.2 T/s的变化率均匀地增大.求:
(1)金属棒上电流的方向.
(2)感应电动势的大小.
(3)物体刚好离开地面的时间(g=10 m/s2).
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【题目】如图,等量异种点电荷A、B固定在同一水平线上,竖直固定的光滑绝缘杆与AB的中垂线重合,C、D是绝缘杆上的两点,ACBD构成一个正方形.一带负电的小球(可视为点电荷),套在绝缘杆上自C点无初速释放,由C运动到D的过程中,下列说法正确的是
A. 小球的速度先增大后减小
B. 杆对小球的作用力先增大后减小
C. C、D两点的电场强度大小相等、方向相反
D. 小球在C点的电势能大于在D点的电势能
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【题目】如图所示,电阻为r,匝数为N,面积为S的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以某一角速度匀速转动,接入电路中变阻器的阻值为时,线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则
A. 时,线圈中的感应电动势
B. 电压表的示数为
C. 滑片P向下滑动时,电流表的读数变大
D. 线圈匀速运动的角速度变大时,电流表的读数变大
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【题目】如图所示,由两种单色光混合而成的一复色光线射向一块半圆柱形玻璃砖圆心O,经折射后分别沿Oa和Ob射出玻璃砖,下列说法正确的是( )
A. 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
B. 双缝干涉实验时a光产生的条纹间距比b光的小
C. 在真空中,a光的传播速度小于b光的传播速度
D. 若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线b首先消失
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【题目】如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得逆时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面放置) ( )
A. 向右匀速运动 B. 向左减速运动
C. 向右减速运动 D. 向右加速运动
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【题目】利用万有引力定律可以测量天体的质量.
(1)测地球的质量
英国物理学家卡文迪许,在实验室里巧妙地利用扭秤装置,比较精确地测量出了引力常量的数值,他把自己的实验说成是“称量地球的质量”.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,引力常量为G.若忽略地球自转的影响,求地球的质量.
(2)测“双星系统”的总质量
所谓“双星系统”,是指在相互间引力的作用下,绕连线上某点O做匀速圆周运动的两个星球A和B,如图所示.已知A、B间距离为L,A、B绕O点运动的周期均为T,引力常量为G,求A、B的总质量.
(3)测月球的质量
若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成“双星系统”.已知月球的公转周期为T1,月球、地球球心间的距离为L1.你还可以利用(1)、(2)中提供的信息,求月球的质量.
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