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如图所示,一质最为M的长木板静板置于光滑水平面上,其上放置质量为m的小滑块。 木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图所示的 a-F图。取 g=10m/s2,则

A.滑块的质量m=4kg    B 木板的质量 M=6kg    

c.当F=8N时滑块加速度为2 m/s2

D.滑块与木板间动摩擦因数为0.1    

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如图所示,四根长度、内径均相同的空心圆管竖直放置,把一枚磁性很强的直径略小于管的内径的小圆柱形永磁体,分别从四根圆管上端静止释放,空气阻力不计.下列说法正确的是

A.小磁体在四根圆管中下落时间相同

B.小磁体在甲管中下落时间最长

C.小磁体在乙、丙、丁三管中下落时间相同

D.小磁体在丙管中下落时间最短

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如图所示,有一与地面平行的、沿水平方向的有界匀强磁场,磁场区域高度为h,有一宽度为 bb<h)、电阻为R、质量为m的矩形金属线框(导线粗细均匀),紧贴磁场区域的上边界从静止起竖直下落,结果线框下边刚出磁场下边界时,线框就做匀速运动。已知线框穿出磁场过程产生的热量是穿入磁场过程产生热量的2倍。重力加速度为g,求:

(1)线框匀速穿出磁场时的速度大小;

(2)线框穿出磁场过程中,线框中感应电流大小;

(3)线框下落速度时,线框的加速度大小;

(4)换用相同材料的导线较粗的线框,其它条件均不变,试描述线框穿出磁场过程的运动情况,并比较粗、细两个线框穿越整个磁场过程产生热量的大小关系。

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某均匀介质中的质点A做简谐运动,t = 0时刻起其振动图象如图所示,t =10s时,距A质点10m处的B质点开始振动.求:

       ①该波的波速大小v

       ②该波的波长λ

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在哈尔滨冰雕节上,工作人员将如图所示的小车和冰球推进 箱式吊车并运至大钢冰雕顶部安装,先后经历了向右匀 速'向右匀减速' 向上匀加速、向上匀减速直线运动四个过程。冰球与水平底板和右侧斜挡板始终保持接触但摩擦不计。冰球与斜挡板面间存在弹力的是

A.向右匀速速过程B.向右匀减速过稈C.向上匀加速过程D.向上匀减速过程

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如图所示是研究带电体的质量与电量关系的光滑绝缘细管,长为L、且竖直放置,点电荷M固定在管底部,电荷量为+Q。现从管口A处静止释放一带 电体.N,当其电荷量为+q、质量为m时,N下落至距M为h的B处速度恰好为零。已知静电力常量为看k ,重力加速度为g带电体下落过程中不影响原电场。

(1) 若把A换成电量为+q、质量为3m 的带电体N1,仍从A 处静止释放. 求 N1 运动过程中速度最大处与M的距离及到达B处的速度大小。

(2) 若M略向上移动,试判断带电体N能否到达 B处,并说明理由:

(3)若 M 保持原位置不变,设法改变带电体 N 的质量与电量,要求带电体下落的最低点在 B 处,列出N应满足的条件.

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空间站绕地球做匀速圆周运动,其运动周期为T,轨道半径为r,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是

A.空间站的线速度大小为v=     B.地球的质量为M=

C.空间站的线速度大小为v=     D.空间站质量为M=

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跳伞运动员在下降过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图,则0~t1过程中

    A.速度一直在增大

    B.加速度一直在增大

    C.机械能保持不变

    D.位移为

   

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如图所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如右图所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是(  )

A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)

B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)

C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出

D.电子射出后动能一定增大

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