【题目】质量相等的A、B两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始作匀加速直线运动.经过时间t0和4t0速度分别达到2v0和v0时,分别撤去F1和F2,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止.两物体速度随时间变化的图象如图所示.设F1和F2对A、B的冲量分别为I1和I2,F1和F2对A、B做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是( )
A.I1>I2,W1>W2 B.I1<I2,W1>W2
C.I1<I2,W1<W2 D.I1>I2,W1<W2
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【题目】关于做功和物体动能变化的关系,正确的是( )
A. 只有动力对物体做功时,物体动能可能减少
B. 物体克服阻力做功时,它的动能一定减少
C. 动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变化
D. 外力对物体做功的代数和等于物体的末动能和初动能之差
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【题目】如图所示是甲、乙两种金属的光电子的最大初动能与入射光频率的关系图象,由图象可知( )
A. 无论用什么金属做实验,图象的斜率不变
B. 同一色光照射下,甲金属发射的光电子的最大初动能比乙金属发射的光电子的最大初动能大
C. 要获得相等的最大初动能的光电子,照射甲金属的光的频率要比照射乙金属的光的频率大
D. 甲金属的逸出功比乙金属的逸出功大
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【题目】质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( )
A. pA=6kg·m/s,pB=6kg·m/s B. pA=3kg·m/s,pB=9kg·m/s
C. pA=-2kg·m/s,pB=14kg·m/s D. pA=-4kg·m/s,pB=17kg·m/s
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【题目】如图所示,固定在上、下两层水平面上的平行金属导轨、和、间距都是,二者之间固定有两组竖直半圆形轨道和,两轨道间距也均为,且和的竖直高度均为,两组半圆形轨道的半径均为。轨道的端、端的对接狭缝宽度可忽略不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架,能使导轨系统位置固定。将一质量为的金属杆沿垂直导轨方向放在下层导轨的最左端位置,金属杆在与水平成θ角斜向上的恒力作用下沿导轨运动,运动过程中金属杆始终与导轨垂直,且接触良好。当金属杆通过的距离运动到导轨末端位置时其速度大小。金属杆和导轨的电阻、金属杆在半圆轨道和上层水平导轨上运动过程中所受的摩擦阻力,以及整个运动过程中所受空气阻力均可忽略不计。
(1)已知金属杆与下层导轨间的动摩擦因数为,求金属杆所受恒力的大小;
(2)金属杆运动到位置时撤去恒力F,金属杆将无碰撞地水平进入第一组半圆轨道和,又在对接狭缝Q和处无碰撞地水平进入第二组半圆形轨道和的内侧,求金属杆运动到半圆轨道的最高位置时,它对轨道作用力的大小;
(3)若上层水平导轨足够长,其右端连接的定值电阻阻值为,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中。金属杆由第二组半圆轨道的最高位置处,无碰撞地水平进入上层导轨后,能沿上层导轨滑行。求金属杆在上层导轨上滑行的最大距离。
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【题目】如图所示,静止在斜面上的重物的重力可分解为沿斜面方向向下的分力和垂直斜面方向的分力,关于这两个分力,下列说法中正确的是
A. 作用在物体上,作用在斜面上
B. 与斜面对物体的支持力等大
C. 就是物体对斜面的正压力
D. 和是物体重力的等效替代,实际存在的就是重力
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【题目】一单摆悬于O点,摆长(摆线长+球半径)为L,若在O点的竖直线上的O1点钉一个钉子,使OO1=,将单摆置于竖直位置,小球的质量为m,摆线的质量不计,一质量为m0的子弹以v0的速度射入小球并停在其中,作用时间为极短且不等于零。而后在竖直方向摆动,摆角小于5°.
求:(1)此摆的周期.
(2)子弹射入小球的过程所受到平均阻力的大小.
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【题目】如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,在0 ~ t1段图像是直线段,t1时刻起汽车的功率保持不变。已知路面阻力不变,则由图象可知( )
A. 0 ~ t1时间内,汽车牵引力增大,加速度增大,功率不变
B. 0 ~ t1时间内,汽车牵引力不变,加速度不变,功率增大
C. t1 ~ t2时间内,汽车牵引力增大,加速度增大
D. t1 ~ t2时间内,汽车牵引力不变,加速度不变
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【题目】如图所示,N=50匝的矩形线圈abcd,ab边长l1=20 cm,ad边长l2=25 cm,放在磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO′轴以ω=2πn=100π rad/s角速度匀速转动,线圈电阻r=1 Ω,外电路电阻R=9 Ω,t=0时线圈平面与磁感线平行,ab边正转出纸外、cd边转入纸里.求:
(1)t=0时感应电流的方向;
(2)感应电动势的瞬时值表达式;
(3)从图示位置转过90°的过程中流过电阻R的电荷量.
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