【题目】如图所示,竖直正对的平行板电容器带等量异种电荷,带正电的右板与静电计相连,左板接地。假设两极板所带的电荷量不变,电场中P点固定一带正电的点电荷,下列说法正确的是
A.若仅将左板上移少许,则静电计指针偏角变小
B.若仅将左板右移少许,则静电计指针偏角变小
C.若仅将左板上移少许,则P点电势升高
D.若仅将左板右移少许,则P的点电荷电势能增大
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【题目】如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是( )
A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流
B.时刻,C点的电势低于D点
C.悬线拉力的大小不超过
D.0~T时间内,圆环产生的热量为
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【题目】直流电路如图所示,闭合开关S后,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )
A. 总功率一定增大
B. 效率一定增大
C. 内部损耗功率一定减小
D. 输出功率一定先增大后减小
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【题目】两个完全相同的钢瓶,甲装有3L的液体和1L、6个大气压的高压气体,乙内有1个大气压的4L气体:现将甲瓶倒置按如图所示连接,将甲瓶内液体缓慢压装到乙瓶中(不计连接管道的长度和体积以及液体产生的压强)。
(1)试分析在压装过程中随着甲瓶内液体减少,甲瓶内部气体压强如何变化,试用分子动理论做出解释;
(2)甲瓶最多可向乙瓶内压装多少液体?
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【题目】在验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=200 g的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.已知打点计时器每隔T=0.02 s打一个点,当地的重力加速度为g=9.8 m/s2,那么
(1)计算B点瞬时速度时,甲同学用v=2gxOB,乙同学用vB=.其中所选择方法正确的是______(填“甲”或“乙”)同学.
(2)同学丙想根据纸带上的测量数据进一步计算重物和纸带下落过程中所受的阻力,为此他计算出纸带下落的加速度为________m/s2,从而计算出阻力Ff=________N.
(3)若同学丁不慎将上述纸带从OA之间扯断,他仅利用A点之后的纸带能否实现验证机械能守恒定律的目的?______.(填“能”或“不能”)
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【题目】从同一地点同时沿同一直线运动的两个质点甲、乙的位移--时间图象如图中图线A、B所示,其中图线B是抛物线的一部分且顶点在原点O。在0~4s时间内,下列说法正确的是
A.乙所受的合力不变
B.t=4s时,甲、乙相距最远
C.t=2s时,甲、乙的速度相同
D.甲的平均速度大于乙的平均速度
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【题目】我国航天事业取得了举世瞩目的成绩,于2016年1月启动了火星探测计划。火星质量比地球质量小,假设将来人类登上火星考察后,乘坐宇宙飞船离开火星时,经历了如图所示的变轨过程:先将卫星发射至圆形轨道Ⅰ,稳定后经短时点火使其沿椭圆轨道Ⅱ运行,稳定后经再次短时点火使其沿椭圆轨道Ⅲ运行,轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ相切于P点,Q为轨道Ⅱ上离火星最远的点(如图)。则当飞船正常运行时,下列说法正确的是:
A.飞船以相同的轨道半径绕火星和绕地球运动,其周期相同
B.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅱ上运动到P点的速度
C.飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过Q点时的速度大小
D.飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度大小
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【题目】如图所示,长度L=2m的水平轨道AB与傾角θ=37°的光滑固定倾斜轨道CD间用一段半径R=1m的光滑圆弧形轨道BC平滑连接(相切),并在倾斜轨道顶端D处固定一块垂直于轨道的挡板。现使一个质量m=0.8kg的小滑块(视为质点)在水平向右的恒力F作用下,从水平轨道左端A由静止开始沿轨道运动,已知小滑块与轨道AB段间的动摩擦因数=0.25,滑块到达D点与挡板发生碰撞过程中无机械能损失。第一次与挡板碰撞后,小滑块沿轨道回到水平轨道AB的中点时速度恰好为零。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)该水平恒力的大小F;
(2)小滑块第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小υ以及小滑块与挡板碰撞前瞬间的最小速度υmin(结果可保留根号);
(3)小滑块与挡板第三次碰撞后返回水平轨道向左运动的最远位置到B点的距离x以及小滑块在水平轨道AB段运动的总路程s。
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【题目】如图所示,质量为0.1kg的木桶内盛水0.4kg,用50cm的绳子系住桶,并使它在竖直平面内做圆周运动。如果通过最高点和最低点时的速度大小分别为9m/s和10m/s,分别求在最高点和最低点水对桶底的压力FN1和FN2。(取g=10m/s2)
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