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如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过O点的轻小定滑轮一端连接A,另一端悬挂小物块BCO点正下方杆上一点,滑轮到杆距离OC=h.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°.现将AB由静止释放,则

A.物块AP点出发第一次到达C点过程中,加速度不断增大

B.物块B从释放到最低点过程中,动能不断增大

C.物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动

D.物块B的机械能最小时,物块A的动能最大

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如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,定值电阻R的阻值也为r,滑动变阻器的最大阻值是2r。当滑动变阻器的滑片Pa端向b端滑动过程中,下列说法中正确的是

A.电压表的示数变大

B.电流表的示数变小

C.滑动变阻器消耗的功率变小

D.定值电阻R消耗的功率先变大后变小

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理想变压器线圈1接在交流电源上,灯泡L1接在线圈2上,灯泡L2、L3接在线圈3上,电流表、电压表、开关连接如图所示,不考虑输电线的电阻,当开关K闭合后,下列叙述正确的是

A. 灯泡L2亮度变暗                              B. 灯泡L1亮度不变

C. 电流表A的读数不变                  D. 电压表V的读数不变

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2013年12月2日,“长征三号乙”运载火箭将“嫦娥三号”月球探测器成功送入太空,12月6日“嫦娥三号”由地月转移轨道进入100公里环月轨道,12月10日成功变轨到近月点为15公里的椭圆轨道,12月14日从15公里高度降至月球表面成功实现登月。则关于“嫦娥三号”登月过程的说法正确的是                                         (     )

A.“嫦娥三号”由地月转移轨道需要减速才能进入100公里环月轨道

B.“嫦娥三号”在近月点为15公里的椭圆轨道上各点的速度都大于其在100公里圆轨道上的速度

C.“嫦娥三号”在100公里圆轨道上运动的周期大于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期

D.从15公里高度降至月球表面过程中,“嫦娥三号”处于失重状态

 

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如图所示,光滑的凸轮绕O轴匀速转动,CD是凸轮边缘上的两点,AB杆被限制在竖直方向移动,杆下端AO点正上方与凸轮边缘接触且被托住.图示位置时刻,AB杆下降速度为v,则

A.凸轮绕O轴逆时针方向旋转

B.凸轮上CD两点线速度大小相等

C.凸轮上CD两点加速度大小相等

D.凸轮上与杆下端接触点的速度大小一定为v

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下列说法中正确的是         

A.两个系统相互接触而传热,当两个系统的内能相等时就达到了热平衡

B.分子间的距离为r0时,分子间作用力的合力为零,分子势能最小

C.一定质量的理想气体在压强不变的情况下其体积与摄氏温度成正比

D.单晶体中的原子都是按照一定的规则周期性排列的,因而原子是固定不动的

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2013年3月14日,欧洲核子研究中心的物理学家宣布,他们利用强子(质子)对撞机发现了粒子物理标准模型所预言的希格斯粒子,它可用来解释粒子获得质量的机制.希格斯与恩格勒因此获得2013年度的诺贝尔物理学奖.希格斯粒子的能量约为125GeV (1GeV=109eV),与之对应的质量约为              kg(结果保留一位有效数字).若对撞机中高速运动的质子的速度为v,质量为m,普朗克常量为h,则该质子的物质波波长为        

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在均匀介质中,t=0时刻振源O沿+y方向开始振动,t=0.9s时x轴上0至14 m范围第一次出现图示的简谐横波波形。由此可以判断:波的周期为 s,x=20m处质点在0~1.2 s内通过的路程为 m。

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如图实线为电场中一条竖直的电场线,有一质量为、电量为的小球,由该直线上A点静止释放,小球向下运动到达B点减速为零后返回A点,则下列判断正确的是(   )

A.该电场可能是竖直向上的匀强电场,且

B.A点的电势高于B点电势

C.A点的场强小于B点场强

D.向下运动的过程中,重力势能的减少量总是等于电势能的增加量

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