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如图所示,在光滑的水平面上有一段长为L、质量分布均匀的绳子,绳子在水平向左的恒力F作用下做匀加速直线运动。绳子上某一点到绳子右端的距离为x,设该处的张力为T,则能正确描述Tx之间的关系的图象是:

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如图所示,闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现向左调节滑动变阻器R的触头P,电压表V的示数改变量的大小为ΔU,电流表A的示数改变量大小为ΔI,则下列说法正确的是

       A.变大                                B.变大

       C.电阻R1的功率变大        D.电源的总功率变大

 


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如右图所示,用均匀金属丝折成边长为0.1m的正方形框架abcd能以ab边为轴无摩擦地转动,框架每边质量都是2.5g,电阻都是0.2Ω,aa/与bb/是在同一水平面上的两条平行光滑的金属导轨,并分别与金属框架连接于a和b处,导轨的电阻不计。阻值为0.2Ω的金属棒mn平放在两导轨上且与导轨垂直,整个装置处于B=1T、方向竖直向上的匀强磁场中,若导体mn作匀速运动后能使框架abcd平衡在与竖直方向成α=45°角的位置上,此时cd中的电流大小为    A,导体mn的速度大小为   

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如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h。初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计。则下列说法中正确的是

A.线框进入磁场时的速度为

B.线框穿出磁场时的速度为   

C.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=

D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为

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如图所示,实线与虚线分别表示振幅(A)、频率(f)均相同的两列波的波峰和波谷。此刻,M是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是        (填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给5分。每错1个扣3分,最低得分为0分)

       A.P、N两质点始终处在平衡位置

       B.该时刻质点O正处于平衡位置

       C.随着时间的推移,质点M将向O点处移动

       D.从该时刻起,经过四分之一周期,质点M到达平衡位置,此时位移为零、

       E.OM连线中点是振动加强的点,其振幅为2A

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某国际研究小组观测到了一组双星系统,它们绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,双星系统中质量较小的星体能“吸食”质量较大的星体的表面物质,达到质量转移的目的。根据大爆炸宇宙学可知,双星间的距离在缓慢增大,假设星体的轨道近似为圆,则在该过程中:

A.双星做圆周运动的角速度不断减小

B.双星做圆周运动的角速度不断增大

C.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径渐小

D.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径增大

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用如图所示的装置测量某种矿物质的密度,操作步骤和实验数据如下:

a.打开阀门K,使管A、容器C、容器B和大气相通。上下移动D,使水银面与刻度n对齐;

b.关闭K,向上举D,使水银面达到刻度m处。这时测得BD两管内水银面高度差h1=19.0cm;

c.打开K,把m=400g的矿物质投入C中,使水银面重新与n对齐,然后关闭K;

d.向上举D,使水银面重新到达刻度m处,这时测得BD两管内水银面高度差h2=20.6cm。

已知容器C 和管A的总体积为VC=1000cm3,求该矿物质的密度。

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如图所示,在倾角为300的光滑斜面上放置一质量为m的物块B,B的下端连接一轻质弹簧,弹簧下端与挡板相连接,B平衡时,弹簧的压缩量为X0,O点为弹簧的原长位置。在斜面顶端另有一质量也为m的物块A,距物块B为3X0,现让A从静止开始沿斜面下滑,A与B相碰后立即一起沿斜面向下运动,并恰好回到O点(A、B均视为质点)。试求:

(1)A、B相碰后瞬间的共同速度的大小;

(2)A、B相碰前弹簧的具有的弹性势能;

(3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R=X0的半圆轨道PQ,圆轨道与斜面相切于最高点P,现让物块A以初速度V从P点沿斜面下滑,与B碰后返回到P点还具有向上的速度,试问:V为多大时物块A恰能通过圆弧轨道的最高点?

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下列说法正确的是

    A.英国物理学家卡文迪许用扭秤实验测定了静电常量k

    B.元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的

    C.加速度的概念是伽利略研究落体定律时创建的

    D.安培提出了场的观点,说明处于电场中的电荷所受的力是电场给予的

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