【题目】如图所示,将两块光滑平板OA、OB固定连接,构成顶角为60°的楔形槽,楔形槽内放置一质量为m的光滑小球,整个装置保持静止,OA板与水平面夹角为15°。现使楔形槽绕O点顺时针缓慢转动至OA板竖直,重力加速度为g,则转动过程中( )
A. OA板对小球的作用力一直在减小
B. OB板对小球的作用力一直在增大
C. OA板对小球作用力的最大值为 mg
D. OB板对小球的作用力大小为mg时,OA板对小球的作用力大小也为mg
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【题目】一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V。下列说法不正确的是( )
A. 电场强度的大小为2.5V/cm
B. 坐标原点处的电势为1V
C. 电子在点的电势能比在b点的低7eV
D. 电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV
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【题目】如图,排球场总长为18m,设网的高度为2m,运动员站在离网3m远的线上正对网前竖直跳起,在高为2.5m处把作为质点的排球垂直于网水平击出.(设空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2)则:
A. 若球未触网,排球飞行时间为s
B. 击球速度大于20m/s,球必定会出界
C. 击球速度小于10m/s,球必定会触网
D. 只要击球点高于2m,且击球速度合适,球总可以落到对方界内
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【题目】如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图像如图(乙)所示(忽略一切阻力)则 ( )
A. 时刻小球速率最大
B. 时刻小球速率最大
C. 这段时间内,小球的加速度先增加后减少
D. .这段时间内,小球的速度先增加后减少
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【题目】如图所示,abcd是一个质量为m,边长为L的正方形金属线框.如从图示位置自由下落,在下落h后进入磁感应强度为B的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L.在这个磁场的正下方h+L处还有一个未知磁场,金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是 ( ).
A. 未知磁场的磁感应强度是2B
B. 未知磁场的磁感应强度是 B
C. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgL
D. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL
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【题目】下列说法正确的是______________。
A.一定质量的理想气体,压强变小时,分子间的平均距离可能变小
B.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力减小,斥力减小
C.布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的
D.外界对气体做功,气体内能可能减少
E.热量不可能由低温物体传递给高温物体
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【题目】如图所示,两个边长为10cm的正方体密闭导热容器A、B,用一很细的玻璃管连接,玻璃管的下端刚好与B容器的底部平齐,玻璃管竖直部分长为L=30cm,初始时刻阀门K1、K2均关闭,B容器中封闭气体的压强为15 cmHg。外界环境温度保持不变。
I.打开阀门K1,让水银缓慢流入B容器,求最终B容器中水银的高度;
II.再打开阀门K2,向B容器中充入p0=75cmHg的气体,使B容器中恰好没有水银,求充入气体的体积。
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【题目】卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整,如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道,最后进入预定圆形轨道运动。图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,B点是远地轨道与椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径)。设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列说法正确的是( )
A. 控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速
B. 卫星在近地轨道与远地轨道运动的速度之比为
C. 卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度
D. 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点
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【题目】如图所示,粗糙直杆倾斜固定在水平面上,与水平面成30°角;轻质弹簧一端固定在光滑转轴0点上,另一端与质量为m的带有孔的小球相连,小球套在倾斜直杆上(小球可视为质点),图中0A连线水平,线段0A=0C,AB=BC=1,0B等于弹簧原长,将小球从A点静止释放时,小球恰好能上滑到B点;将小球从C点静止释放时,小球恰好能下滑到A点。则下列说法正确的是
A. 将小球从B点静止释放,小球能滑到A点
B. 称小球从C点静止释放,则小球滑过B点的速度为
C. 小球在A、C两点时,弹簧的弹性势能相等,大小等于mgl
D. 为使小球能从A点滑到C点,则小球在A点的初动能不能小于2mgl
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