【题目】如图(1)所示竖直线MN为一点电荷电场中一条竖直方向电场线,现将一带负电的小球自M点静止释放,小球将向N点运动,运动过程中小球的机械能E随下降的位移x变化的图像如图(2)所示,关于该电场及小球的运动,下列说法正确的是( )
A. 该电场线的方向由N指向M
B. M点的场强大于N点的场强
C. 小球运动的动能先增大后减小
D. 该电场是由正点电荷产生,且正电荷在M点的上方
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【题目】如图为一光电管电路,滑动变阻器滑动触头P位于AB上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有( )
A.加大照射光强度
B.换用波长短的光照射
C.将P向B滑动
D.将电源正负极对调
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【题目】如图所示,皮带运输机将物体匀速地送往高处,下列结论正确的是( )
A. 物体受到与运动方向相同的摩擦力作用
B. 传送的速度越大,物体受到的摩擦力越大
C. 若物体和传送带都静止,物体受到的摩擦力将消失
D. 若匀速向下传送货物,物体所受的摩擦力沿皮带向下
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【题目】如图所示,上端开口的绝热圆柱形汽缸竖直放置在水平地面上,汽缸内部被质量为m的导热性能良好的活塞A和质量也为m的绝热活塞B分成高度相等的三个部分,下边两部分封闭有理想气体P和Q,两活塞均与汽缸接触良好,活塞厚度不计,忽略一切摩擦。汽缸下面有加热装置,初始状态温度均为T0,气缸的截面积为S,外界大气压强为且不变,现对气体Q缓慢加热。求:
(1)当活塞A恰好到达汽缸上端时,气体Q的温度;
(2)在活塞A上再放一个质量为m的物块C,继续给气体Q加热,当活塞A再次到达汽缸上端时,气体Q的温度。
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【题目】如图所示是使用光电管的原理图,当用某种可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过:
(1)当变阻器的滑动端P向滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小,当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则阴极K的逸出功为(已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,可见光的频率为v).
(2)如果保持变阻器的滑动端P的位置不变,也不改变入射光的频率,而增大入射光的强度,则光电子的最大初动能将(填“增大”、“减小”或“不变”),通过电流表的电流将会(填“增大”、“减小”或“不变”).
(3)如果将电源的正负极对调,将变阻器的滑动端P从A端逐渐向B端移动的过程
中,通过电流表的电流先后(填“增大”、“减小”或“不
变”)(电源电压足够大)
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【题目】如图所示,由两个内外轨道构成的管型轨道竖直固定,其中内轨道的外侧表面粗糙,外轨道的内侧表面光滑,一个直径略小于两轨道间隙,质量为m的小球静止在轨道最低点,现给小球一个水平向右的初速度,使小球在两轨道间隙运动,球运动的轨道半径R(R远大于小球的半径),忽略空气阻力,关于小球的运动下列说法正确的是( )
A. 若,则小球不能运动到最高点
B. 若,则小球刚好能运动到最高点,且在最高点的速度为零
C. 若,则小球能运动到最高点,且在最高点的速度不为零
D. 若,则小球运动过程中机械能不守恒
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【题目】如图所示,质量分别为m1、m2的A、B两个物体放在斜面上,中间用一个轻杆相连,A、B与斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,它们在斜面上加速下滑,关于杆的受力情况。下列分析正确的是( )
A. 若μ1=μ2,m1<m2,则杆受到压力
B. 若μ1<μ2,m1>m2,则杆受到拉力
C. 若μ1<μ2,m1<m2,则杆受到压力
D. 若μ1=μ2,m1=m2,则杆无作用力
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【题目】对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是( )
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
C.布朗运动反应了花粉的分子热运动的规律
D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板.开始时系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的力拉物块A使之缓慢向上运动.重力加速度为g。求:
(1)物块B刚要离开C时拉力的大小和物块A移动的距离d.
(2)若A物体到达平台,剪断轻质弹簧,解除之前约束,重新施加一力F,使A在平台上作匀速直线运动,当力F方向与水平方向夹角为某一值时,力F最小,求F的最小值。已知A与平台间动摩擦因素为μ。
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