有两个质量不等的物体A、B,静止在光滑的水平面上,它们用细线连着,之间夹着一个被压缩的弹簧.当烧断细线,在弹簧恢复到原长的过程中( )
A. 弹簧对两个物体所做的功大小相等
B. 弹簧和两个小球组成的系统机械能守恒
C. 任何时刻两个物体加速度的大小都相等
D. 任何时刻两个物体速度的大小都相等
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如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B.直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是( )
A. B物体的动能增加量等于B物体重力势能的减少量
B. B物体的机械能一直减小
C. 细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量
D. B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量
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如图所示,相距为d 的两水平
虚线L1和L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L,L<d,质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高为h处,由静止释放,ab边刚进入磁场时速度为v0,ab边刚出磁场时速度也为v0,在线圈全部穿过磁场过程中( )
A.感应电流所做功为mgd
B.感应电流所做功为2mgd
C.线圈最小速度一定为![]()
D.线圈最小速度一定为![]()
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如图所示,质量为M的小车AB,在A端粘有橡皮泥,在B端固定有一根轻质弹簧,弹簧的另一端靠一块质量为m的物体C,且M>m,小车原来静止于光滑水平面上,小车底板光滑,开始时弹簧处于压缩状态.当弹簧释放后,则( )
A. 物体C离开弹簧时,小车一定是向右运动
B. 物体C与A粘合后,小车速度为零
C. 物体C从B向A运动过程中,小车速度与物体速度大小(对地)之比为 m:M
D. 物体C从B向A运动过程中,小车速度与物体速度大小(对地)之比为 M:m
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某发电站通过升压器、输电线和降压器把电能输送给用户,输电站输出功率是100kW,输出电压是250V,升压器原副线圈的匝数之比为1:25,输电线上功率损失为4%,用户所需电压为220V,求输电线的电阻和降压变压器的匝数比是多少?
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下图为中国月球探测工程的标志,测工程的想象标志,它以中国书法的笔触,勾勒出一轮明月和一双踏在其上的脚印,象征着月球探测的终极梦想.一位勤于思考的同学,为探月宇航员设计了如下实验:
在距月球表面高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x.通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出:
(1)月球的密度ρ;
(2)环绕月球表面的宇宙飞船的速率v.
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水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,带电量q=﹣4×10﹣7C的微粒沿水平方向从两板中央处以V0=10m/s的初速度射入匀强电场,要使带电微粒能穿出极板,求两极间电压的范围.
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在验证机械能守恒定律的实验中,质量为0.20kg的重物拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为0.02秒,当地的重力加速度为9.80m/s2,回答以下问题。
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(1)纸带的 (选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)打点计时器应接 (选填“直流”或“交流”)
电源,实验时应先 (填“释放纸带”或“接
通电源”);
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep= J,此过程中物体动能的增加量△Ek= J;(结果保留3位有效数字)
(4)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因主要是由于在重锤下落的过程中存在阻力作用,通过以上实验数据可以测出重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F = N。(结果保留1位有效数字)
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如图,虚线表示初速为vA的带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,则( )
A.A点电势高于B点电势 B. A点场强大于B点场强
C.粒子带正电 D. A点电势能大于B点电势能
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