【题目】在光滑的水平面内有一沿x轴的静电场,其电势φ随x坐标值的变化图线如图所示.一质量为m,带电量为q的带正电小球(可视为质点)从O点以初速度v0沿x轴正向移动.下列叙述正确的是
A.若小球能运动到x1处,则该过程小球所受电场力逐渐增大
B.带电小球从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大
C.若v0为2,带电粒子在运动过程中的最大速度为
D.若该小球能运动到x4处,则初速度v0至少为2
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距2m,质点A的速度沿y轴正方向:t=0.01s时,质点A第一次到达正向最大位移处,由此可知;
A. 此波的传播速度为100m/s
B. 此波沿x轴负方向传播
C. 此波沿x轴正方同传播
D. 从t=0时刻起,经0.04s质点A沿波的传播方向迁移了4m
E. 在t=0.02s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向
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【题目】如图甲所示,足够长的木板B静置于水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10 m/s2,则( )
A. 水平地面一定粗糙
B. 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.25
C. 当F=10N时木板B加速度为4 m/s2
D. 木板B的质量为3kg
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【题目】如图所示,一理想变压器原线圈串联电流表后与正弦式交流电源相连,副线圈与定值电阻、及光敏电阻相连。已知当光照强度增加时,的电阻值减小,电表均为理想电表。现保持电源输出电压不变,增加光照强度,则下列说法正确的是( )
A.电流表示数不变B.电压表示数增大
C.定值电阻消耗的功率增大D.定值电阻消耗的功率增大
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【题目】如图所示,一端开口的薄壁玻璃管水平放置,其长度为,管内长度为的水银柱封闭长度为的一段空气柱。现将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入足够深的水银槽中(图中未画出),稳定后玻璃管内外液面高度差为。已知大气压强。求:
(1)玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置时,管内气体压强;
(2)玻璃管竖直插入水银槽后,玻璃管内空气柱的长度;
(3)玻璃管竖直插入水银槽后,玻璃管开口处与槽内水银面之间的高度差。
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【题目】如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内、金属硬导线形成的单匝梯形闭合线圈,ad与bc间的距离也为l。t = 0时刻,bc边与磁场区域边界重合。线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,规定a→b→c→d→a的感应电流方向为正,bc边所受安培力F安水平向右为正方向。则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电动势e、感应电流i、bc两点间的电势差Ubc、bc边所受的安培力F安 随时间t变化的图线可能正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】某同学在家中尝试验证力的平行四边形定则,他找到三条自由长度和粗细均相同的橡皮筋(遵循胡克定律),以及重物、刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子等。他设计了如下实验:
①将三条橡皮筋的一端系在一起,另一端分别连一个绳套;
②他分别向两边拉住任意两个绳套,测量橡皮筋的长度是否相等;
③在墙上A、B两点钉两个钉子,将白纸固定在墙面上合适的位置,再将橡皮筋的两个绳套套在两钉子上,测出此时三条橡皮筋的长度;
④将重物挂在第三个绳套C上,测出并记录三条橡皮筋的长度并记下结点O的位置;
⑤取下白纸,画出受力图,验证平行四边形定则;
⑥换用不同的重物并改变A、B的位置重复实验。
(1)实验步骤②的目的是为了检测__________;
(2)实验步骤④中,有一个重要遗漏是__________;
(3)实验步骤⑥中__________(选填:要、不要)保证O点位置不变;
(4)为了使实验更准确,以下采取的措施必要的的是(_____)
A.A、B距离要适当 B.A、B要一样高
C.每条橡皮筋的伸长量应尽可能大 D.橡皮筋要与墙面平行
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【题目】如图甲所示,汽缸开口向上静置于水平地面上,用横截面积为S=1×10-4m2的活塞将一定量的理想气体密封在汽缸内。活塞静止时,活塞到汽缸底部的距离为H=0.3m。将一质量为m的重物(可视为质点)放在活塞上,活塞再次静止时,活塞到汽缸底部的距离为h=0.2m,该过程中缸内气体温度始终保持T1=300K。若对汽缸内气体缓慢加热,使其温度升高到T2,此时活塞刚好回到初位置,即此时活塞到汽缸底部的距离仍为H=0.3m。不计活塞质量,不计活塞与汽缸间的摩擦。取外界大气压强p0 =1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)重物的质量m;
(2)升温后的温度T2。
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【题目】如图所示,一长度LAB=4.98m,倾角θ=30°的光滑斜面AB 和一固定粗糙水平台BC 平滑连接,水平台长度LBC=0.4m,离地面高度H=1.4m,在C 处有一挡板,小物块与挡板碰撞后原速率反弹,下方有一半球体与水平台相切,整个轨道处于竖直平面内。在斜面顶端A 处静止释放质量为m="2kg" 的小物块(可视为质点),忽略空气阻力,小物块与BC 间的动摩擦因素μ=0.1,g 取10m/s2。问:
(1)小物块第一次与挡板碰撞前的速度大小;
(2)小物块经过B 点多少次停下来,在BC 上运动的总路程为多少;
(3)某一次小物块与挡板碰撞反弹后拿走挡板,最后小物块落在D 点,已知半球体半径r=0.75m,OD 与水平面夹角为α=53°,求小物块与挡板第几次碰撞后拿走挡板?(取)
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