【题目】.如图所示,质量为m的物块在水平恒力F的推动下,从山坡(粗糙)底部的A处由静止起运动至高为h的坡顶B处,获得的速度为v,AB之间的水平距离为x,重力加速度为g,下列说法不正确的是( )
A. 物块克服重力所做的功是mgh B. 合外力对物块做的功是mv2
C. 推力对物块做的功是mv2+mgh D. 阻力对物块做的功是mv2+mgh-Fx
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【题目】科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻, 和为滑动变阻器, 和为定值电阻,当开关和闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。则
A. 只调节电阻,当向下端移动时,电阻消耗的电功率变大
B. 只调节电阻,当向下端移动时,带电微粒向下运动
C. 只调节电阻,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大
D. 只调节电阻,当向右端移动时,带电微粒向下运动
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【题目】如图所示,abcd为一边长为l的正方形导线框,导线框位于光滑水平面内,其右侧为一匀强磁场区域,磁场的边界与线框的cd边平行,磁场区域的宽度为2l,磁感应强度为B,方向竖直向下。线框在一垂直于cd边的水平恒定拉力F作用下沿水平方向向右运动,直至通过磁场区域。cd边刚进入磁场时,线框开始匀速运动,规定线框中电流沿逆时针时方向为正,则导线框从刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,a、b两端的电压Uab及导线框中的电流i随cd边的位移x变化的图线可能是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,现用力将磁铁再向下拉一段距离后从O点(图中没有画出)释放,磁铁将上下运动,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内.现在上下运动的磁铁下端放一个固定的闭合金属线圈.下列说法正确的是
A. 磁铁运动的最低点还在O点
B. 线圈中将产生交变电流
C. 线圈中将产生直流电
D. 如果金属线圈有一缺口,磁铁运动的最低点还在O点
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【题目】利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒,竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将小滑块A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,测量出滑块在水平桌面滑行的距离x1(图甲);然后将小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测量出整体沿桌面滑动的距离x2(图乙).圆弧轨道的半径为R,A和B完全相同,重力加速度为g.
(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度v=_________(用R和g表示);
(2)滑块与桌面的动摩擦因数μ=____________(用R和x1表示);
(3)若x1和x2的比值=____________,则验证了A和B的碰撞动量守恒.
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【题目】关于描述运动的物理量,下列说法中正确的是
A. 在某段时间内,质点运动的位移为零,该质点不一定是静止的
B. 物体通过的路程越大,其位移一定越大
C. 物体的加速度减小时,其速度一定减小
D. 物体做曲线运动,位移的大小与路程有可能相等
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【题目】半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知,E﹣r曲线下O﹣R部分的面积等于R﹣2R部分的面积.
(1)写出E﹣r曲线下面积的单位;
(2)己知带电球在r≥R处的场强E=,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?
(3)求球心与球表面间的电势差△U;
(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?
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【题目】一卡车拖挂一相同质量的车厢,在水平直道上以v0=12m/s的速度匀速行驶,其所受阻力可视为与车重成正比,与速度无关。某时刻,车厢脱落,并以大小为a=2m/s2的加速度减速滑行。在车厢脱落t=3s后,司机才发觉并紧急刹车,刹车时阻力为正常行驶时的3倍。假设刹车前牵引力不变,求卡车和车厢都停下后两者之间的距离。
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 随着科技的发展,永动机是可以制成的
B. 能量守恒表明,节约能源是无意义的
C. 机械能守恒是自然界遵循的普遍规律
D. 能量的耗散反映出自然界宏观过程的方向性
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