【题目】两个质点A、B放在同一水平面上,由静止开始从同一位置沿相同方向同时开始做直线运动,其运动的v – t图象如图所示。对A、B运动情况的分析,下列结论正确的是( )
A.A、B加速时的加速度大小之比为,A、B减速时的加速度大小之比为
B.在t = 3 t0时刻,A、B相距最远
C.在t = 5 t0时刻,A、B相距最远
D.在t = 6 t0时刻,A、B相遇
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【题目】在19世纪中期《共产党宣言》和《物种起源》震动了欧洲思想界,这是因为它们
A. 都大肆批判当时不公的社会问题 B. 都从根本上挑战了传统社会观念
C. 都促进了人类从宗教思想中解放出来 D. 都为社会发展提供了新的选择
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【题目】如图所示,在光滑水平面左、右两侧各有一竖直弹性墙壁P、Q,平板小车A的左侧固定一挡板D,小车和挡板的总质量M=2 kg,小车上表面O点左侧光滑,右侧粗糙,一轻弹簧左端与挡板相连,原长时右端在O点.质量m=1 kg的物块B在O点贴着弹簧右端放置,但不与弹簧连接,B与O点右侧平面间的动摩擦因数μ=0.5.现将小车贴着P固定,用水平恒力F推B向左移动x0=0.1 m距离时撤去推力,B继续向左运动,最终停在O点右侧x1=0.9 m处,取重力加速度g=10 m/s2,弹簧始终在弹性限度内.
(1) 求水平恒力F的大小及弹簧的最大弹性势能Ep;
(2) 撤去小车A的固定限制,以同样的力F推B向左移动x0时撤去推力,发现A与Q发生第一次碰撞前A、B已经达到共同速度,求最初A右端与Q间的最小距离s0;
(3) 在(2)的情况下,求B在O点右侧运动的总路程s及运动过程中B离开O点的最远距离x(车与墙壁碰撞后立即以原速率弹回).
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【题目】如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平轻质细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B,A、B均静止。则( )
A. B对A的压力大小为
B. 细线对小球的拉力大小为
C. A对地面的压力大小为(M + m)g
D. 地面对A有水平向左的摩擦力
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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB。下列说法正确的是
A.电子一定从A向B运动 B.若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷
C.无论Q为正电荷还是负电荷,一定有EpA<EpB D.B点电势可能高于A点电势
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【题目】在静电场中,下列有关电势能、电势判断正确的是( )
A. 电势能、电势都是仅有电场本身因素决定,与处于电场中的电荷无关
B. 电势高的地方,电荷的电势能一定大
C. 电势能等于两点的电势差
D. 某点电势的大小等于单位电荷在该点与在参考点的电势能差的大小
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【题目】以下说法中正确的是 ( )
A. 磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的
B. 电流与电流间的相互作用是通过电场产生的
C. 磁体与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的
D. 磁场和电场是同一种物质
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【题目】电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。
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【题目】下列物理量中,是矢量的是 ( )
①位移 ②路程 ③瞬时速度 ④平均速度 ⑤时间 ⑥加速度 ⑦平均速率
A. 只有①⑥⑦ B. 只有①⑥ C. 只有①③④⑥ D. 只有①③⑥
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