【题目】关于重力势能,下列说法中正确的是( )
A.物体的位置一但确定,它的重力势能的大小也随之确定
B.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能比越大
C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能变大了
D.重力势能的减少量等于重力对物体做的功
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【题目】已知磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路.电源的电动势E和内阻r不变,在无磁场时调节变阻器R使小灯泡L正常发光,若探测装置从无磁场区进入磁场区,则
A. 电压表的示数变小
B. 磁敏电阻两端电压变小
C. 小灯泡L变亮甚至烧毁
D. 通过滑动变阻器的电流变大
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【题目】关于静摩擦力的说法,下列正确的是( )
A. 静摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反
B. 静摩擦力的方向总是与物体的相对运动趋势方向相反
C. 静摩擦力的大小可以用公式f=μN直接计算
D. 正压力越大,静摩擦力越大
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【题目】铁的比结合能比铀核的比结合能大,下列关于它们的说法正确的是( )
A.铁的结合能大于铀核的结合能
B.铁核比铀核稳定
C.铀核发生核变化变成铁核要放出能量
D.铀核发生核变化变成铁核质量要亏损
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【题目】(2014·全国卷ⅡT24)2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39 km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5 km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录.取重力加速度的大小g=10 m/s2.
(1)若忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5 km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;
(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的vt图象如图所示.若该运动员和所带装备的总质量m=100 kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)
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【题目】在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
B. 根据速度定义式,当Δt→0时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
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【题目】如图所示,半径R=2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v=5m/s的速度水平飞出(g取10m/s2).求:
(1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中所受摩擦力做的功;
(2)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小;
(3)小滑块着地时的速度大小和方向.
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【题目】一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是
A. 物体的机械能一定增加
B. 物体的机械能一定减少
C. 相同时间内,物体动能的增量一定相等
D. 相同时间内,物体动量的增量一定相等
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【题目】下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘,图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内,转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω。则下列说法正确的是( )
A. 回路中电流大小恒定
B. 回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
C. 回路中有大小和方向作周期性变化的电流
D. 若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,铜盘中也会有电流产生
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