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【题目】如图所示,在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,关于橡皮筋做的功,下列说法中正确的是( )

A.橡皮筋做的功可以直接测量
B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
C.橡皮筋在小车运动的全程中始终做功
D.把橡皮筋拉伸为原来的两倍,橡皮筋做功也增加为原来的两倍

【答案】B
【解析】橡皮筋做的功等于橡皮筋所释放的弹性势能,但无法直接测量,橡皮筋的条数成倍增加,弹性势能也会成倍增加,即做功成倍增加,但橡皮筋只是在释放弹性势能的一段时间内才做功,故A、C不符合题意,B符合题意。橡皮筋的弹性势能与形变量的平方成正比,当拉伸为原来的两倍时,橡皮筋的做功变为原来的4倍,故D不符合题意。
故答案为:B。此题属于常识性问题,橡皮筋做的功的具体数值是不能测量出来的,试验中保证每次拉伸的长度一致从而确保每次橡皮筋所做的功都为原先的整数倍,橡皮筋做功的过程只存在于释放的时间开始到橡皮筋恢复原长结束。

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【题目】如图所示,质量为m的小球,用OB和O′B两根轻绳吊着,两轻绳与水平天花板的夹角分别为30°和60°,这时OB绳的拉力大小为F1 , 若烧断O′B绳,当小球运动到最低点C时,OB绳的拉力大小为F2 , 则F1:F2等于( )

A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4

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【题目】库仑定律是电学中第一个被发现的定量规律,它的发现受万有引力定律的启发.实际问题中有时需要同时考虑万有引力和库仑力,比如某无大气层的均匀带有大量负电荷的质量分布均匀的星球.将一个带电微粒置于离该星球表面一定高度处无初速释放,发现微粒恰好能静止.现给微粒一个如图所示的初速度v,则下列说法正确的是( )

A.微粒将做匀速直线运动
B.微粒将做圆周运动
C.库仑力对微粒做负功
D.万有引力对微粒做正功

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【题目】如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态.现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动.关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是(  )

A.F逐渐减小,T逐渐减小
B.F逐渐增大,T逐渐减小
C.F逐渐减小,T逐渐增大
D.F逐渐增大,T逐渐增大

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【题目】图甲为一列间歇横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则下列说法正确的是( )

A.这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm
B.在t=0时,质点Q向y轴正方向运动
C.从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m
D.从t=0.1到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
E.指点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位)

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【题目】如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:

(1)小球到达小孔处的速度;
(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.

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【题目】某同学用游标卡尺分别测量金属圆管的内、外壁直径,游标卡尺的示数分别如图(a)和图(b)所示.
由图可读出,圆管内壁的直径为cm,圆管外壁的直径为cm;由此可计算出金属圆管横截面的面积.

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【题目】质量为1 kg的物体从离地面1.5 m高处以速度10 m/s抛出,不计空气阻力,若以地面为零势能面,物体的机械能是J,落地时的机械能是J;若以抛出点为零势能面,物体的机械能是J,落地时的机械能是J.(g取10 m/s2

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【题目】如图 2 所示用粗铁丝弯成半圆环半圆环最高点 B 处固定一个小滑轮小圆环 A 用细绳 吊着一个质量为 m 的物块并套在半圆环上细绳另一端跨过小滑轮用力 F 拉动使 A 缓慢 向上移动(不计一切摩擦绳子不可伸长)。则在物块移动过程中关于拉力 F 和铁丝对 A 的支持力 N,以下说法正确的是:(

A. F 变大 B. N 变大 C. F 变小 D. N 变小

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