【题目】如图所示,两质量相等的木块A和木板B通过一轻质弹簧连接,木板B足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑。开始时弹簧处于原长,运动过程中弹簧始终处在弹性限度内。在木板B上施加一个水平恒力F,A、B从静止开始运动到第一次速度相等的过程中,下列说法中正确的有( )
A.当A、B加速度相等时,系统的机械能最大
B.当A、B加速度相等时,弹簧的弹力等于
C.当A、B的速度相等时,A、B的加速度相等
D.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大
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【题目】一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,AB与电场线夹角θ=30°.已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg,电量q=1.0×10﹣10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,结果要求二位有效数字)求:
(1)试说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
(2)电场强度大小、方向?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为s.现有四个不同物体的运动图象如图所示,假设物体在t=0时的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图是汽车在平直路面上启动的v-t图象,其中0- t1时间内图像是直线,t1时刻起汽车的功率保持不变。整个启动过程中汽车受到的阻力大小恒为f,由图像可知( )
A.0- t1时间内,汽车的牵引力不变,功率随时间均匀增大
B.0- t1时间内,汽车的牵引力随时间均匀增大,功率不变
C.t1- t2时间内,汽车的牵引力减小,功率为fv1
D.t1- t2时间内,汽车的牵引力不变,功率为fv2
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【题目】两个同轴(轴线水平)网状金属圆筒的截面如图所示,P的半径为、Q的半径为,在P圆筒内有沿轴线方向向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,在P、Q两圆筒间加恒定电压U后,P、Q两圆筒之间有图示辐射状的电场,A、C是Q圆筒截面水平直径的端点,现将一电子从A点由静止释放,电子质量为m,电荷量为e,假设电子不会与P圆筒的金属网发生碰撞。求:
(1)电子进入P圆筒时的速度大小;
(2)欲使电子在最短时间回到A点,电压U的大小;
(3)在电压U符合(2)问要求下,仍将电子从A点由静止释放,要求电子能够到达C点,并且在第一次到达C点之前,电子只能在AC直径及以下区域运动,需将P圆筒内磁场的磁感应强度大小变为,请你推导应满足的表达式。
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【题目】两分子间的斥力与引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0。相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
A. 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小
B. 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小
C. 在r=r0时,分子势能最小,动能最大
D. 在r=r0时,分子势能为零
E. 分子动能与势能之和在整个过程中不变
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【题目】在图所示的电路中,电源电压U恒定不变,当S闭合时R1消耗的电功率为9W,当S断开时R1消耗的电功率为4W,求:
(1)电阻R1与R2的比值是多大?
(2)S断开时,电阻R2消耗的电功率是多少?
(3)S闭合与断开时,流过电阻R1的电流之比是多少?
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【题目】如图,带电粒子由静止开始,经电压为的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置,为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是()
A. 保持和平行板间距不变,减小
B. 保持和平行板间距不变,增大
C. 保持、和下板位置不变,向上平移上板
D. 保持、和下板位置不变,向下平移上板
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【题目】某学习小组欲测量电阻Rx的阻值,有下列器材供选用:
待测电阻Rx (阻值约为300 Ω)
电压表(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ)
电流表(量程为0~10 mA,内阻约为10 Ω)
电流表(量程为0~20 mA,内阻约为5 Ω)
滑动变阻器R1(阻值为0~20 Ω,允许通过的最大电流为2 A)
滑动变阻器R2(阻值为0~2000 Ω,允许通过的最大电流为0.5 A)
直流电源E(电动势为3 V,内阻约为1 Ω)
开关、导线若干
甲同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,并能满足Rx两端电压从0开始变化进行多次测量,则电流表应选择______(选填“A1”或“A2”);滑动变阻器应选择____(选填“R1”或“R2”);电流表采取____(选填“外”或“内”)接法。
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