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【题目】一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a和速度的倒数
的关系图象如图所示。若已知汽车的质量m=2×103kg,则根据图象所给的信息,能求出的物理量是(g=10m/s2)( )
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A. 汽车的功率![]()
B. 汽车行驶的最大速度![]()
C. 汽车所受到的阻力![]()
D. 汽车运动到最大速度所需的时间为3s
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【题目】如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成。电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则
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A. M上移电容器的电容变大
B. 将D从电容器抽出,电容变小
C. 断开开关S,M上移,MN间电压将增大
D. 闭合开关S,M上移,流过电阻及的电流方向从B到A
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【题目】如图所示,虚线a、b、c、d、e是电场中的一组平行且间距相等的等差等势面,实线是一带正电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N、P、Q分别为运动轨迹与等势面的交点,下列判断正确的是( )
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A. 粒子在电场中做匀变速运动
B. 图中等势面a的电势最高
C. 粒子经过Q点的动能小于P点的动能
D. 粒子在M点的电势能比Q点的小
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【题目】如图所示,足够长的水平传送带在电动机的带动下匀速转动.现有一可视为质点、质量m=0.5 kg的煤块落在传送带左端(不计煤块落下的速度),煤块在传送带的作用下达到传送带的速度后从右轮轴正上方的P点恰好离开传送带做平抛运动,正好落入运煤车车厢中心点Q.已知煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,P点与运煤车底板间的竖直高度H=1.8 m,与运煤车车厢底板中心点Q的水平距离x=1.2 m,g取10 m/s2,求:
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(1)传送带的速度大小v0;
(2)右轮半径R;
(3)由于传送煤块,电动机多做的功W.
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【题目】如图所示的三条相互平行、距离相等的虚线分别表示电场中的三个等势面,电势分别为7V、14V、21V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,下列说法正确的是
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A. 粒子运动径迹一定是a→b→c
B. 粒子一定带正电
C. 粒子在三点的电势能大小关系为EPc>EPa>EPb
D. 粒子在三点的动能大小关系为EKb<EKa<EKc
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【题目】下表是一些有关火星和地球的数据,利用万有引力常量G和表中选择的一些信息可以完成的估算是( )
信息序号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
信息内容 | 地球一年约365天 | 地表重力加速度约为9.8m/s2 | 火星的公转周期为687天 | 日地距离大约是1.5亿km | 地球半径约6400km |
A. 选择
可以估算地球质量
B. 选择
可以估算太阳的密度
C. 选择
可以估算火星公转的线速度
D. 选择
可以估算太阳对地球的吸引力
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【题目】如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。则下列说法正确的是 ( )
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A. 离子做圆周运动的周期随半径增大
B. 离子从磁场中获得能量
C. 带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关
D. 带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关
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【题目】“雪龙号”南极考察船在由我国驶向南极的过程中,经过赤道时测得某物体的重力是G1;在南极附近测得该物体的重力为G2;已知地球自转的周期为T,引力常数为G,假设地球可视为质量分布均匀的球体,由此可知:
A. 地球的密度为![]()
B. 地球的密度为![]()
C. 当地球的自转周期为
时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力
D. 当地球的自转周期为
时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力
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【题目】如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的3颗人造卫星,下列说法正确的是![]()
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A. b、c的线速度大小相等
B. b、c向心加速度大于a的向心加速度
C. b、c运动周期大于a的运动周期
D. b、c的角速度大于a的角速度
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【题目】如图所示,长度为L的细绳上端固定在天花板上O点,下端拴着质量为m的小球.当把细绳拉直时,细绳与竖直线的夹角为θ=60°,此时小球静止于光滑的水平面上.
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(1)当球以角速度ω1=
做圆锥摆运动时,细绳的张力FT为多大?水平面受到的压力FN是多大?
(2)当球以角速度ω2=2
做圆锥摆运动时,细绳的张力FT′及水平面受到的压力FN′各是多大?
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