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【题目】如图,abcd是一个质量为m、边长为L的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落h后进入磁感应强度为B的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L.在这个磁场的正下方2h+L处还有一个未知的匀强磁场(图中未画出),金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是
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A. 未知磁场的磁感应强度是![]()
B. 未知磁场的磁感应强度是![]()
C. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的焦耳热是4mgL
D. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的焦耳热是2mgL
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【题目】如图所示,A、B、C、D为匀强电场中同一平面的四个点,且刚好在一个圆面上,其中AC为圆的一条直径,BD为另外一条直径。其中A点电势为5V,B点电势为20V,D点电势为0V,圆的直径已知,则下列说法正确的是
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A. C点电势为15V
B. C点电势为9V
C. 由已知条件可以知道场强的大小和方向
D. 由已知条件不能算出场强的大小和方向
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【题目】如图所示,由竖直轴和双臂构成的“Y”型支架可以绕竖直轴转动,双臂与竖直轴所成锐角为θ。一个质量为m的小球穿在一条臂上,到节点的距离为h,小球始终与支架保持相对静止。设支架转动的角速度为ω,则
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A. 当ω=0时,臂对小球的摩擦力大小为mgsinθ
B. ω由零逐渐增加,臂对小球的弹力大小不变
C. 当
时,臂对小球的摩擦力为零
D. 当
时,臂对小球的摩擦力大小为mg
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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁做匀速圆周运动.图中有两位驾驶摩托车的杂技演员A、B,他们离地面的高度分别为hA和hB,且hA>hB,下列说法中正确的是 ( )
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A. A摩托车对侧壁的压力较大
B. A摩托车做圆周运动的向心力较大
C. A摩托车做圆周运动的周期较小
D. A摩托车做圆周运动的线速度较大
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【题目】2018年3月30日,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第30、31颗北斗导航卫星,经轨控和相位捕获后,进入工作轨道。这两颗卫星属于轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间的中圆地球轨道卫星。这两颗卫星在工作轨道上正常运行
A. 速率大于7.9 km / s
B. 受到地球的万有引力大小相等
C. 周期小于近地卫星正常运行的周期
D. 加速度大于同步卫星正常运行的加速度
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【题目】两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c是两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则错误的是()
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A. a点的电场强度比b点的大 B. a点的电势比b点的高
C. c点的电场强度比d点的大 D. c点的电势比d点的低
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【题目】如图所示,装有弹簧发射器的小车放在水平地面上,现将弹簧压缩锁定后放入小球,再解锁将小球从静止斜向上弹射出去,不计空气阻力和一切摩擦。从静止弹射到小球落地前的过程中,下列判断正确的是
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A. 小球的机械能守恒,动量守恒
B. 小球的机械能守恒,动量不守恒
C. 小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量不守恒
D. 小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量守恒
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【题目】某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为
,
,其中Q1、Q2表示释放的能量,下表中给出了相关的原子核质量,则下列判断中正确的是( )
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A. X是
,Q2>Q1
B. X是
,Q2>Q1
C. X是
,Q2<Q1
D. X是
,Q2<Q1
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【题目】将一轻质弹簧竖直固定在水平地面上处于原长状态,让一质量m=20g的小球从弹簧上端由静止释放,小球最大下落高度h1=5cm,将该弹簧固定在如图所示的轨道左侧竖直墙壁上,轨道中部有一半径R=0.1m的竖直圆轨道,不同轨道的连接处均为平滑连接,小滑块可以从圆轨道最低点的一侧进入圆轨道,绕圆轨道一周后从最低点向另一侧运动。轨道上弹簧右侧的M点到圆轨道左侧N点的距离xMN=0.6m的范国内有摩擦,而其他部分均光滑。让另一质量m=10g的小滑块从轨道右侧高h2(未知)处由静止释放,小滑块恰好能通过圆轨道最高点C,且第一次恰好能把弹簧压缩5cm,现让该小滑块从轨道右侧高h3=0.4m处由静止释放,已知重力加速度g=10m/s2,求
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(1)小滑块下落的高度h2;
(2)小滑块停止时的位置到N点的距离
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【题目】篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场前0.1s,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮的过程中对篮球做的功为W,出手高度(相对地面)为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
A. 篮球出手时的动能为W+mgh1
B. 篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2
C. 篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh1-mgh2
D. 篮球从出手到进框的过程中,重力对它做的功为mgh2-mgh1
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