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【题目】如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为h0不计空气阻力,则

A小球和小车组成的系统动量守恒

B小车向左运动的最大距离为R

C小球离开小车后做斜上抛运动

D小球第二次冲过A能上升的最大高度h0<h<h0

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【题目】如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接有定值电阻R1R2,且R1=R2,原、副线圈的匝数比n1n2=21,交流电源电压为U,则

A. R1两端的电压为U

B. R2两端的电压为U

C. R1R2消耗的功率之比为12

D. R1R2消耗的功率之比为14

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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场,两个质量和电荷量都相同的带电粒子ab,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力的作用,粒子a在磁场中的运动周期为Ta,粒子a在磁场中的运动时间为ta=Ta,粒子b在磁场中的运动周期为Tb,粒子b在磁场中的运动时间为t=Tb,则下列说法正确的是

A. 粒子a和粒子b在磁场中运动的周期关系为Ta=Tb

B. 粒子a和粒子b在磁场中运动的周期关系为Ta>Tb

C. 粒子a和粒子b在磁场中运动速度关系va=vb

D. 粒子a和粒子b在磁场中运动速度关系va=3vb

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【题目】如图所示,用销钉固定的光滑绝热活塞把水平放置的绝热气缸分隔成容积相同的A、B两部分,A、B缸内分别封闭有一定质量的理想气体。初始时,两部分气体温度都为t0=27,A部分气体压强为pA0=2×105Pa,B部分气体压强为pB0=1×105Pa。拔去销钉后,保持A部分气体温度不变,同时对B部分气体加热,直到B内气体温度上升为t=127,停止加热,待活塞重新稳定后,(活塞厚度可忽略不计,整个过程无漏气发生)求:

(1)A部分气体体积与初始体积之比VA:VA0

(2)B部分气体的压强pB

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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,在两盒之间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直盒底的匀强磁场中,如图所示。下列说法正确的是( 

A. 粒子的能量是从电场和磁场中共同获得

B. 只增大狭缝的距离可增大粒子从加速器中获得的动能

C. 只增大加速电场的电压可增大粒子从加速器中获得的动能

D. 只增大D形金属盒的半径可增大粒子从加速器中获得的动能

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【题目】一列波长为的简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,abc为三个质点,a位于负的最大位移处,b正向上运动,从此刻起再经,质点a第二次到达平衡位置。由此可知该列波  

A. 沿x轴负方向传播

B. 波源的振动频率为

C. 传播速度大小为

D. 从该时刻起,经过,质点a沿波的传播方向移动了1m

E. 该时刻以后,bc晚到达负的最大位移处

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【题目】热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中的温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的.现在用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约4050Ω.热敏电阻和温度计插入烧杯中,烧杯内有一定量的冷水,其他备用的仪表和器具有:盛有热水的热水杯、直流电源(电动势15V,内阻可忽略)、直流电流表(对应不同的量程内阻约为0.2Ω1Ω)、直流电压表(对应不同的量程内阻约为5kΩ15kΩ)、滑动变阻器(010Ω)、电键、导线若干.

①在图(a)的方框中用给定的器材画出完整的实验电路图,要求测量误差尽可能小_________

②根据电路图,在实物图上用铅笔线做导线进行连线_____________

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【题目】如图所示,直线A为电源的U-I图线,直线B为小灯泡的U-I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路,且小灯泡正常发光,下列说法正确的是(

A. 此电源的内阻为Ω

B. 电源的总功率为10W

C. 电源的输出功率为6W

D. 由于小灯泡的U-I图线是一条曲线,所以欧姆定律不适用

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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定两个等量同种电荷AB,在AB连线上的P点由静止释放一带电滑块,则滑块会由静止开始一直向右运动到AB连线上的一点M而停下.则以下判断正确的是

A. 滑块一定带的是与AB异种的电荷

B. 滑块的电势能一定是先减小后增大

C. 滑块的动能与电势能之和一定减小

D. AP间距一定小于BM间距

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【题目】如图所示,足够长的木板静止在光滑水平地面上,木板上的A点放有一小物块。木板和物块的质量均为m,物块与木板之间的动摩擦因素为μ=0.2,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。现给物块一个水平向右的速度v0v0=5m/s,并同时给物块一个水平向左的恒力FF=0.6mg,而后在物块速度减小到0时撤去外力F,取g=10m/s2,求:

(1)它们第一次速度相同时速度的大小;

(2)撤去外力时木板运动速度的大小;

(3)最终物块停在木板上的位置离A点的距离。

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