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【题目】从地面竖直向上抛出一只小球,小球运动一段时间后落回地面。忽略空气阻力,该过程中小球的动能Ek与时间t的关系图象是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,两根足够长的固定的光滑平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L。导轨上面横放着两根导体棒abcd,构成矩形回路.两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,回路中其余部分的电阻不计.在整个空间内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0,两导体棒在运动中始终不接触.求:

1)运动中两棒产生的总焦耳热以及当ab棒的速度为时,cd棒的加速度.

2)运动中,流过导体棒ab的总电量以及两棒的最大相对位移.

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【题目】如图所示,在xOy平面第一象限分布一有界匀强电场,电场方向平行y轴向下,左边界为y轴,右边界为x=4L的直线,边界线与x轴交于M点。在第四象限整个区域存在匀强磁场,方向垂直纸面向里.一质量为m、带电量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场,从x轴上Q点以与x轴正方向45°角进入匀强磁场.已知OPL,不计粒子重力,电场强度E和磁感应强度B大小未知,求:

1)电场强度的大小;

2)改变B,可使粒子从P点到M点时间最短,则所用时间最短时的磁感应强度B的大小。

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【题目】某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz30 Hz40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。

该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。

1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________.

2)已测得=8.89cm=9.5.cm=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f________ Hz

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【题目】如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a点运动到b点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a点运动到b点的过程中(  )

A. 粒子运动的加速度逐渐增大 B. 粒子所在位置的电势逐渐减小

C. 粒子的电势能逐渐增加 D. 粒子运动的速度逐渐增大

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【题目】下列有关振动和波动的叙述正确的是____________

A.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,必须从摆球运动到最大位移处开始计时

B.产生多普勒效应时,波源的频率并未发生改变

C.两列波相叠加产生干涉现象,在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小

D.光的偏振现象说明光波是横波

E.用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为△x,如果只增大双缝到光屏之间的距离,△x将增大

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【题目】如图所示,一列简谐横波向右传播,PQ两质点平衡位置相距0.2 m。当P运动到平衡位置上方最大位移处时,Q刚好运动到平衡位置下方最大位移处,则这列波的波长可能是

A. 0.8 mB. 0.6 mC. 0.4 mD. 0.2 m

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【题目】如图所示,一半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB与一足够长的水平传送带平滑对接,圆弧轨道半径OA水平,传送带以某一速率v逆时针转动。现将一质量为m的小物块(可视为质点)从圆弧轨道上A点无初速释放,物块滑上传送带后第一次返回到圆弧轨道上的最高点为P,该过程中,物块与传送带间因摩擦而产生的内能为ΔE,已知P点距B点的高度为,重力加速度为g,下列判断正确的是

A.

B.

C. 若增大传送带逆时针转动的速率v,其它条件不变,物块返回圆弧轨道后可能从A点滑出

D. 若物块从圆弧AP间某位置无初速释放,其它条件不变,则物块返回到圆弧轨道上的最高点仍在P

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【题目】可视为质点的滑块ab的质量均为ma套在固定的竖直杆P上,b放在水平地面上,ab通过铰链用长为h的刚性轻杆Q连接.开始时,Q也在竖直方向,给系统一个微小扰动,a由静止开始运动.忽略一切摩擦,重力加速度大小为g.

A. a落地前某时刻,ab的速率可能相等

B. a落地时速率为

C. a下落过程中,其加速度有可能大于g

D. a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

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【题目】假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距高小于火星到太阳的距离,那么(  )

A. 地球公转的线速度小于火星公转的线速度

B. 地球公转的角速度大于火星公转的角速度

C. 地球公转的加速度小于火星公转的加速度

D. 地球公转的周期大于火星公转的周期

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同步练习册答案