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【题目】如图所示,轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一个质量为m的滑块接触,弹簧处于原长,现施加水平外力F缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力F做功为W1,滑块克服摩擦力做功为W2.撤去F后滑块向右运动,最终和弹簧分离.不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则( )
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A. 撤去F时,弹簧的弹性势能为W1-W2
B. 撤去F后,滑块和弹簧组成的系统机械能守恒
C. 滑块与弹簧分离时的加速度为零
D. 滑块与弹簧分离时的动能为W1-2W2
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【题目】如图所示,a、b两个小球,用细线相连并悬挂于O点,现给小球a施加水平向右拉力F,用T表示绳Oa拉力大小,小球a向右缓慢运动过程中( )
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A. F逐渐变大,T逐渐变小
B. F逐渐变大,T逐渐变大
C. F逐渐变小,T逐渐变大
D. F逐渐变小,T逐渐变小
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【题目】如图所示,平行板电容器和直流电源(内阻不计)连接,一带电液滴在平行板电容器两极板之间的点处于静止状态。现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P点上方,其它条件不变。下列说法中正确的是( )
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A. 液滴带负电,电容器带电量不变
B. 带电液滴将向下运动
C. 带电液滴电势能增多
D. 若先将开关断开再将B极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变
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【题目】如图所示,光滑半圆弧轨道的半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径。一质量为m的小物块(视为质点)从A点以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平滑道CM。在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰好位于水平滑道的末端C(此时弹簧处于自然状态)。若物块运动过程中弹簧的最大弹性势能为Ep,弹簧的最大压缩量为d,物块被弹簧反弹后通过B点时对半圆弧轨道的压力大小为mg(g为重力加 速度的大小),求:
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(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块离开弹簧通过C点时对半圆弧轨道的压力FN的大小;
(3)物块与水平滑道间的动摩擦因数μ以及物块从A点开始下滑时的初速度大小v0。
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【题目】如图所示,木板长为L,木板B端放有质量为m的静止物体,物体与板的动摩擦因数为μ,开始时板水平,现缓慢地抬高B端,使木板以左端为轴转动,当木板转到与水平面的夹角为α时小物体开始滑动,此时停止转动木板,小物体滑到木板A端,则在整个过程中,下列说法不正确的是( )
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A. 摩擦力对小物体做功为μmgLcosα
B. 支持力对小物体做功为mgLsinα
C. 重力对小物体做功为0
D. 木板对小物体做功为mgLsinα-μmgLcosα
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【题目】加速器是当代科研、医疗等领域必需的设备,如图所示为回旋加速器的原理图,其核心部分是两个半径均为
的中空半圆金属
形盒,并处于垂直于盒底的磁感应强度为
的匀强磁场中。现接上电压为
的高频交流电源后,狭缝中形成周期性变化的电场,使圆心处的带电粒子在通过狭缝时都能得到加速。若不考虑相对论效应、重力和在狭缝中运动的时间,下列说法正确的是( )
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A. 高频交流电周期是带电粒子在磁场中运动周期的2倍
B.
越大,带电粒子最终射出
形盒时的速度就越大
C. 带电粒子在加速器中能获得的最大动能只与
、
有关
D. 若用该回旋加速器分别加速不同的带电粒子,可能要调节交变电场的频率
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【题目】A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.则从A到B过程中,下列说法正确的是( )
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A. 点电荷的速度先增大后减小
B. 空间电场是某负点电荷形成的
C. 电荷所受电场力先减小后增大
D. 空间各点的电势先升高后降低
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【题目】其实地月系统是双星模型,为了寻找航天器相对地球和月球不动的位置,科学家们作出了不懈努力。如图所示,1767年欧拉推导出
、
、
三个位置,1772年拉格朗日又推导出
、
两个位置。现在科学家把
、
、
、
、
统称地月系中的拉格朗日点。中国嫦娥四号探测器成功登陆月球背面,并通过处于拉朗日区的嫦娥四号中继卫星“鹊桥”把信息返回地球,引起众多师生对拉格朗日点的热议。下列说法正确的是( )
A. 在拉格朗日点航天器的受力不再遵循万有引力定律
B. 在不同的拉格朗日点航天器随地月系统运动的周期均相同
C. 嫦娥四号中继卫星“鹊桥”应选择
点开展工程任务实验
D. 嫦娥四号中继卫星“鹊桥”应选择
点开展工程任务实验
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【题目】如图所示,在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动。金属导轨间距为电阻不计,金属杆的电阻为2R、长度为L,ab间电阻为R,MN两点间电势差为U,则通过电阻R的电流方向及U的大小( )
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A.a→b,BLv
B.a→b,![]()
C.a→b,![]()
D.b→a,![]()
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【题目】如图所示,两平行光滑的金属导轨AD、CE相距L=1.0m,导轨平面与水平面的夹角α=30o,下端A、C用导线相连,导轨电阻不计.PQGH范围内有方向垂直斜面向上、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,磁场的宽度d=0.6m,边界PQ、HG均与导轨垂直.电阻r=0.40Ω的金属棒MN放置在导轨上,棒两端始终与导轨电接触良好,从与磁场上边界GH距离为b=0.40m的位置由静止释放,当金属棒进入磁场时,恰好做匀速运动,棒在运动过程中始终与导轨垂直,取g=10m/s2.求:
(1)金属棒进入磁场时的速度大小v;
(2)金属棒的质量m;
(3)金属棒在穿过磁场的过程中产生的热量Q.
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