永磁铁在高温下,或者受到敲击时,其磁性会减弱甚至消失,如果根据安培的分子电流假说来解释,其中恰当的说法是( )
A.分子电流消失 B.分子电流取向变得大致相同
C.分子电流取向变得杂乱 D.分子电流减弱
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一个做匀变速直线运动的物体,其加速度大小为0.6m/s2。此物体在任意1s内的
A.速度变化大小一定为0.6m/s B.末速度一定等于初速度的0.6倍
C.末速度一定比初速度小0.6m/s D.末速度一定比初速度大0.6m/s
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如图所示是使用交流电频率为50 Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出x1 = 1.2cm、x2 = 1.6cm、x3 = 2.0cm、x4 = 2.4cm、x5 = 2.8cm、x6 = 3.2cm,则相邻两个计数点之间的时间间隔t = s,该物体运动的加速度a = m/s2,打下A点时,物体的速度vA = m/s,打下O点时,物体的速度vO = m/s。
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某同学用如图所示实验装置探究加速度与物体质量、物体所受力的关系.滑道水平,用钩码所受的重力作为滑块所受的拉力,得到滑块的加速度与拉力的关系图像。重力加速度为g=10 m/s2
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(1)图像不过原点的原因是_______________;滑块所受的滑动摩擦力f=________N。
(2)若拉力F无限增大,图像将趋于一条水平直线,且加速度a=______m/s2。
(3)滑块的质量M=________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________
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如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb、φc,φa>φb>φc。一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示,由图可知( )
A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功
B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功
C.粒子从K到L的过程中,电势能增加
D.粒子从L到M的过程中,动能减少
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930年劳伦斯巧妙地应用带电粒子在磁场中运动的特点,发明了回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,B表示所加磁场的磁感应强度。设两个D形盒的半径大小一定,B大小也一定,下列说法正确的是( )
A.在两个D形盒上加有高频交变电压
B.带电粒子在磁场中运动的过程中获得能量被加速
C.带电粒子每次电场中运动的过程中获得能量被加速
D.为了使给定的带电粒子最终获得的最大速度更大,可以通过增大两个D形盒间的电压实现
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下列说法中正确的是: ( )
A.只有处于静止状态或匀速直线运动状态的物体才具有惯性
B.物体做变速运动时,其惯性也不断变化
C.物体的运动状态在改变,此时物体一定受到力的作用
D.物体不受外力的作用,物体一定处于静止状态
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一木箱放在水平地面上,木箱质量为m,用水平推力Fl即可使物体做匀速直线运动,现改用与水平方向成θ角的斜向上的拉力去拉物体,也使它做匀速直线运动,如图8所示,求这个拉力F2的大小。
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如图所示,ab、cd是固定在竖直平面内的足够长的金属框架,除电阻R外其余电阻不计;ef为一金属杆,与ab、cd接触良好且没有摩擦.下滑时ef始终处于水平状态,整个装置处在垂直框面的匀强磁场中,ef从静止下滑一段时间后,闭合开关S,则( ) ( )
A.闭合开关时ef的加速度大小一定小于g
B.闭合开关时ef的加速度大小可能等于g
C.闭合开关的时刻不同,ef最终的速度相同
D.闭合开关的时刻不同,ef最终的速度不同
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