右图为水平面上一质量m=10kg的物体在吊车作用下竖直向上运动过程中的v-t图像(g=10m/s2),以下判断正确的是
A.前3 s内货物处于失重状态
B.前3 s内物体的平均速度大于最后2 s内的平均速度
C.物体能上升的最大高度为27m
D.第4s末拉力的功率为零
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如图所示,粗糙斜面倾角θ=37°,斜面宽a为3 m,长b为4 m.质量为0.1 kg的小木块从斜面A点静止释放,释放同时用与斜面底边BC平行的恒力F推该小木块,小木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。
(1)若F大小为0,求木块到达底边所需的时间t1
(2)若木块沿斜面对角线从点A运动到点C,求力F的大小及A到C所需时间t2
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物体m用线通过光滑的水平板间小孔与砝码M相连,并且正在做匀速圆周运动,如图所示,如果减少M的重量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是 ( )
A. r不变. v变小
B. r增大,ω减小
C. r减小,v不变
D. r减小,ω不变
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如图所示,在空间有一坐标系xOy中,直线OP与x轴正方向的夹角为300,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线OP是他们的边界,OP上方区域I中磁场的磁感应强度为B。一质量为m,电荷量为q的质子(不计重力)以速度v从O点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),则下列说法正确的是
A.区域II中磁感应强度为2B
B.区域II中磁感应强度为3B
C.粒子在第一象限中的运动时间为![]()
D.粒子在第一象限中的运动时间为![]()
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去太空旅行的航天员都要穿航天服。航天服有一套生命系统,为航天员提供合适的温度、氧气和气压,让航天员在太空中如同在地面上一样。假如在地面上航天服内气压为1.0×105 Pa,气体体积为2 L,到达太空后由于外部气压低,航天服急剧膨胀,内部气体体积变为4L,使航天服达到最大体积。若航天服内气体的温度不变,将航天服视为封闭系统。
①求此时航天服内的气体压强;
②若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0×104 Pa,则需补充1.0×105 Pa的等温气体多少升?
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关于静电场,下列说法正确的是
A.在电场中,电势越高的地方,负电荷在该点具有的电势能越小
B.把负电荷从A点移到B点电场力做正功,则有UAB>0
C.在电场中电场强度大的地方,电势一定高
D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向
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下列关于分子运动和热现象的说法正确的是 。
A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
B.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
C.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
F.一定量气体的内能不等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和
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如图,
OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(L,0)、C(0,
L),在
OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴。不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用。
(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;
(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为
,求粒子进入磁场时的速度大小。
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陶瓷气敏传感器可以用于分析气体中酒精蒸气的含量,常用于检查酒后驾驶人员,如果司机饮酒,血液中的酒精成分会扩散到呼出的气体中,呼出的气体喷吹传感器,传感器的电阻将随着酒精蒸气浓度发生相应变化,从而可以检测血液中的酒精含量,某种陶瓷气敏传感器的电导(电阻的倒数)与气体中酒精蒸气浓度c的关系如图甲所示。小明同学针对图乙所示的检测电路(电流表内阻不计)提出了以下看法,其中正确的有( )
A.此陶瓷气敏传感器的电阻与气体中酒精蒸气的浓度成正比
B.气体中酒精蒸气的浓度越大,则电流表指针偏转的角度越大
C.气体中酒精蒸气的浓度越大,则电池的路端电压越小,电阻R0两端电压也越小
D.电池用的时间长了,电动势减小、内阻增大,导致测得的酒精浓度偏低
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