【题目】某一物体做直线运动,其速度随时间变化的v—t图象如图所示。下列说法错误的是( )
A.在t=36s时,物体速度的方向发生了变化
B.在0~44s内,bc段对应的加速度最大
C.在36s~44s内,物体的位移为192m
D.在36s~44s内,物体的加速度为-6m/s2
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【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ的间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,与水平面的夹角为37°,其间连接有阻值R=0.8Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01kg、电阻r=0.4Ω的金属杆,整个装置处在磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面向上。解除固定,同时用一平行于导轨的外力F拉金属杆,使之由静止开始运动。通过电压表采集器即时采集电压U并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
(1)金属杆在3.0s内通过的位移;
(2)3.0s末拉力F的瞬时功率。
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【题目】如图(甲)所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x,现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B[如图(乙)所示],物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则( )
A.A物体的质量为3m
B.A物体的质量为2 m
C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为
D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为
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【题目】如图所示,电源的电动势是6V,内电阻是0.5,小电动机M的线圈电阻为0.5,限流电阻R0为3,若电压表的示数为3V,下列说法中正确的是( )
A.电源的功率6WB.电源的输出功率6W
C.电动机消耗的功率2.5WD.电动机输出的机械功率2.5W
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,一半径也为R的圆形导线环沿着它们圆心连线的方向匀速穿过磁场区域,关于导线环中的感应电流i随时间t的变化关系,下列图象中(以逆时针方向为电流的正方向)最符合实际的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图,倾角θ=37°的直轨道AC与圆弧轨道CDEF在AC处平滑连接,整个装置固定在同一竖直平面内。圆弧的半径为r,DF是竖直直径,以O为圆心,E、O、B三点在同一水平线上,A、F也在同一水平线上。两个小滑块P、Q(都可视为质点)的质量都为M。已知滑块Q与轨道AC间存在摩擦力且动摩擦因数处处相等,但滑块P与整个轨道间和滑块Q与圆弧轨道间的摩擦力都可忽略不计。同时将两个滑块P、Q分别静止释放在A、B两点,之后P开始向下滑动,在B点与Q相碰,碰后P、Q立刻一起向下且在BC段保持匀速运动。已知P、Q每次相碰都会立刻合在一起运动但两者并不粘连,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取重力加速度为g,求:两滑块进入圆弧轨道运动过程中对圆弧轨道的压力的最大值。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力
B.布朗运动是由于水分子做无规则运动碰撞固体分子的结果
C.一定量的0的水凝结成0的冰,内能一定减小
D.液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学的各向异性
E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为
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【题目】如图所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动。现施加一垂直圆盘向里的有界匀强磁场,圆盘开始减速。不计金属圆盘与轴之间的摩擦,下列说法正确的是
A. 在圆盘减速过程中,处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高
B. 在圆盘减速过程中,若使所加磁场反向,圆盘将加速转动
C. 若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,圆盘将加速转动
D. 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动
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【题目】如图(甲)所示为一发电机的原理图,发电机产生的交变电流接图(乙)中理想变压器的原线圈.已知变压器原、副线圈的匝数之比为22∶1,发电机输出电压u随时间t变化的规律如图(丙)所示,发电机线圈电阻忽略不计,则( )
A.电阻两端电压的瞬时值表达式为u=10sin(50πt)V
B.电压表示数为10 V
C.若仅使发电机线圈的转速增大一倍,则变压器副线圈输出电压的频率增大一倍,而电压表示数不变
D.若仅使电阻R增加,则电流表示数减小
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