【题目】发动机额定功率为P0的汽车在水平路面上从静止开始先匀加速启动,最后达到最大速度并做匀速直线运动,已知汽车所受路面阻力恒为F,汽车刚开始启动时的牵引力和加速度分别为F0和a0,如图所示描绘的是汽车在这一过程中速度随时间以及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象,其中正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示交流电路中,三个灯泡 L1、L2、L3 的亮度完全相同,下面几种现象正确的是 ( )
A. 如果不改变交流电源的电压,降低电源频率,则 L1灯变亮,L2 灯变暗,L3 亮度灯不变
B. 如果不改变交流电源的电压,降低电源频率,则 L1灯变暗,L2 灯变亮,L3 亮度灯不变
C. 如果抽出电感 L中的铁芯,则 L1 灯变暗
D. 如果将电容器 C的两极板间距离变小,则 L2 灯变暗
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【题目】我国首颗量子科学实验卫星“墨子”已于酒泉成功发射,将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信。“墨子”将由火箭发射至高度为500千米的预定圆形轨道。此前6月在西昌卫星发射中心成功发射了第二十三颗北斗导航卫星G7.G7为相对地球静止的同步卫星(高度约为36000千米),它将使北斗系统的可靠性进一步提高。关于卫星以下说法中正确的是( )
A. 这两颗卫星的运行速度均大于
B. 北斗G7可能在西昌正上方做圆周运动
C. 量子科学实验卫星“墨子”的周期比北斗G7小
D. 量子科学实验卫星“墨子”的向心加速度比北斗G7小
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=60°,则下列说法定确的是
A.小球重力与电场力的关系是qE=mg
B.小球在B点时,对圆弧的压力为mg
C.小球在A点和B点的加速度大小不同
D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,也能沿AB圆弧而运动
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【题目】为了验证机械能守恒定律,某研究性学习小组的同学利用透明直尺和光电计时器设计了一套实验装置,如图所示.当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,所用的光电门传感器可测的最短时间为0.01 ms.将具有很好挡光效果的宽度为d=3.8×10-3 m的黑色磁带水平贴在透明直尺上.实验时,将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间Δti与图中所示的高度差Δhi,并将部分数据进行了处理,结果如下表所示(表格中M为直尺质量,g取9.8 m/s2).
Δti(×10-3s) | vi= (m·s-1) | ΔEki=Mvi2-Mv12 | Δhi(m) | MgΔhi | |
1 | 1.21 | 3.13 | |||
2 | 1.15 | 3.31 | 0.58M | 0.06 | 0.58M |
3 | 1.00 | 3.78 | 2.24M | 0.23 | 2.25M |
4 | 0.95 | 4.00 | 3.10M | 0.32 | 3.14M |
5 | 0.90 | 4.22 | 4.01M | 0.41 | ______ |
(1)从表格中数据可知,直尺上磁带通过光电门的瞬时速度是利用vi=求出的,请你简要分析该同学这样做的理由是____.
(2)请将表格中数据填写完整______.(小数点后保留两位数字)
(3)通过实验得出的结论是:____.
(4)从该实验可得ΔEk-Δh的图象是___.
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【题目】某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E , 用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S , 小灯泡发光;再断开开关S , 小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽然多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是( )
A. 电源的内阻较大
B. 小灯泡电阻偏大
C. 线圈电阻偏大
D. 线圈的自感系数较大
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【题目】如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN,第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则
A. Q1<Q2 B. Q1=Q2 C. q1>q2 D. q1=q2
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【题目】如图所示,ab是以O为圆心、半径R=2.6m的一段光滑圆弧轨道,轨道固定在竖直平面内且与粗糙水平地面相切于b点。质量m2=1kg的长木板B静止在地面上,木板左端与b点的水平距离s=1m,木板右端上表面放有质量m3=1kg、可视为质点的物块C。让质量m1=0.5kg的小物块A以一定的初速度沿轨道ab下滑,当A即将经过b点时受到轨道的支持力大小等于A所受重力的5倍,之后A与木板发生正碰,碰后A恰好返回到b点停止运动。已知物块C与木板间的动摩擦因数1=0.1,物块A、木板与地面间的动摩擦因数均为2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程物块C始终在木板上。取g=10m/s2。求:
(1)物块A与木板碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)物块C最终停在距离木板右端多远的地方?
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【题目】如图甲所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平面上,劲度系数为k的轻弹簧,下端固定在斜面底端,上端与质量为m的物块A连接,A的右侧紧靠一质量为m的物块B,但B与A不粘连。初始时两物块均静止。现用平行于斜面向上的拉力F作用在B,使B做加速度为a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的v-t图象如图乙所示,t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点,重力加速度为g,则( )
A.
B. t2时刻,弹簧形变量为
C. t2时刻弹簧恢复到原长,物块A达到速度最大值
D. 从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧释放的势能少
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