【题目】甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.乙物体一直向正方向运动
B.t2时刻,乙物体追上甲物体
C.t1时刻,两者相距最远
D.0~t2时间内,乙的速度和加速度都是先减小后增大
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【题目】如图甲所示为一间距为、且间距足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图乙所示),设和已知.A板上O处有一静止的带电粒子,其带电荷量为,质量为(不计重力),时刻起该带电粒子受板间电场加速向B板运动,途中由于电场反向,粒子又向A板返回(粒子未与B板相碰).
(1)当时,求带电粒子在时刻的动能.
(2)为使带电粒子在一个周期时间内能回到O点,要大于多少?
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【题目】如图所示,粗细均匀的U形管左臂上端封闭,右臂中有一活塞,开始时用手握住活塞,使它与封闭端位于同一高度。U形管内盛有密度为ρ=7.5×102kg/m3的液体,两臂液面处在同一高度,液体上方各封闭有一定质量的理想气体,气柱长都为l0=40cm,气压都为p0=6.0×103Pa。现将活塞由图示的位置缓缓向下移动,直至两臂液面的高度差也为l0。设整个过程两臂中气体的温度保持不变,取g=10m/s2
(1)求最终左右两臂中气体的压强;
(2)求活塞向下移动的距离。
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【题目】在实验室测量一个蓄电池的电动势和内电阻,实验电路如图所示。滑动变阻器除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:
A.量程为 3V 的电压表 V
B.量程为 0.6A 的电流表
C.阻值为 4.0Ω 的定值电阻
D.最大阻值为 10Ω 的滑动变阻器
(1)以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图所示 U—I图像,U和I 的单位分别为V和 A,拟合公式为U=﹣5.6I+4.4.则电源的电动势 E =_________V;内阻 r =_________Ω(保留两位有效数字);
(2)该实验测得的电动势________真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”),产生系统误差的主要原因是________。
A.电压表的分流作用
B.电流表的分压作用
C.定值电阻的分压作用
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【题目】如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r,用相同粗细、相同材料的金属导线制成。圆形匀强磁场的边缘恰好与a线圈重合,其磁感应强度B随时间均匀增大,则( )
A. 穿过a、b两线圈的磁通量之比为11
B. a、b两线圈的感应电动势之比为12
C. a、b两线圈的感应电流之比为21
D. a、b两线圈的电功率之比为21
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【题目】直流电动机的基本结构由永磁铁和矩形线圈构成,如图1所示。现将标有“3V,3W”的直流电动机,串联一个滑动变阻器接在电动势为E =4. 0V、内阻为r=0.40Ω的电源的两端,如图2所示。已知电动机线圈的电阻Ro =0. 10Ω,不计其它电阻。
(1)若滑动变阻器接人电路的阻值R1=3.5Ω,且电动机卡住不转,求此时电路中的电流I1。
(2)调节滑动变阻器接人电路的阻值,或电动机工作时的负载发生变化,回路中的电流I及电源的输出功率P随之改变。
a.请从理论上推导P与,的关系式,并在图3中定性画出P-I图像;
b.求该电源对外电路能够输出的最大功率Pm。
(3)调节滑动变阻器接人电路的阻值,使电动机正常工作。现保持滑动变阻器接人电路的阻值不变,增加电动机的负载,电动机将通过转速调节达到新的稳定状态。请分析说明在这个过程中,电路中的电流如何变化。
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【题目】在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,有一水平放置的光滑框架,宽度L=0.4m,如图所示,框架上放置一质量m=0.05kg、电阻R=1Ω的金属杆cd,框架电阻不计。若杆cd在水平外力F的作用下以恒定加速度a=2m/s2由静止开始向右做匀变速运动,求:
(1)5s内的平均感应电动势;
(2)第5s末回路中的电流I;
(3)第5s末作用在杆cd上的水平外力F的大小。
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【题目】韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1900J,他克服阻力做功100J。韩晓鹏在此过程中 ( )
A. 动能增加了1900J
B. 重力势能减小了1900J
C. 内能增加了2000J
D. 机械能势能减小了2000J
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【题目】直立的轻弹簧一端固定在地面上,另一端拴住一个铁块,现让铁块在竖直方向做往复运动,从块所受合力为零开始计时,取向上为正方向,其运动的位移-时间图像如图所示( )
A.t=0.25s时物体对弹簧的压力最大
B.t=0.25s和t=0.75s两时刻弹簧的弹力相等
C.t=0.25s至t=0.50s这段时间物体做加速度逐渐增大的加速运动
D.t=0.25s至t=0.50s这段时间内物体的动能和弹簧的弹性势都在增大
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