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【题目】一辆车沿平直公路运动,其
图象如图,那么
和
两段时间内,下列说法正确的是( )
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A. 加速度大小之比为![]()
B. 位移大小之比为![]()
C.
时刻改变运动方向
D. 速度的方向相同、加速度方向相反
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【题目】在如图(a)所示的虚线框内有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁感应强度随时间变化规律如图(b)所示.边长为L,电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框的发热功率为P,则
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A. 线框中的感应电流方向会发生改变
B. cd边所受的安培力大小不变,方向改变
C. 线框中的感应电动势为![]()
D. 线框中的电流大小为![]()
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【题目】现有甲乙分子模型,把甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图所示。 F>0 为斥力, F<0 为引力, a、 b、 c、 d 为 x 轴上的四个特定的位置。现把乙分子从 a 处由静止释放, 运动到 d 速度恰好为零,(设两分子距离无穷远时分子势能为零) 则在乙分子靠近甲分子过程中( )
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A. 乙分子由 a 到 b 做加加速运动,由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子到达 b 时速度最大, 乙分子到达 d 时加速度最大
C. 乙分子由 a 到 d 的过程,甲乙两个分子的势能可能大于零
D. 乙分子由 a 到 c 的过程中,两分子间的分子势能先增大后减小
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【题目】如图所示,虚线表示某电场中的四个等势面,相邻等势面间的电势差相等.一不计重力的带负电的粒子从右侧垂直等势面Φ4向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,则可以判断
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A. Φ1>Φ2>Φ3>Φ4
B. 该区域可能是点电荷和无限大金属平板形成的电场
C. Φ4等势面上各点场强处处相等
D. 粒子的运动轨迹和Φ3等势面也可能垂直
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【题目】如图所示,在水平地面下有一条沿东西方向铺设的水平直导线,导线中通有自东向西稳定、强大的直流电流.现用一闭合的检测线圈(线圈中串有灵敏的检流计,图中未画出)检测此通电直导线的位置,若不考虑地磁场的影响,在检测线圈位于水平面内,从距直导线很远处由北向南沿水平地面通过导线的上方并移至距直导线很远处的过程中,俯视检测线圈,其中的感应电流的方向是( )
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A. 先顺时针后逆时针
B. 先逆时针后顺时针
C. 先逆时针后顺时针,然后再逆时针
D. 顺时针后逆时针,然后再顺时针
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【题目】一理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示.副线圈仅接入一个10 Ω的电阻.则( )
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A. 流过电阻的电流是20 A
B. 与电阻并联的电压表的示数是100
V
C. 经过1分钟电阻发出的热量是6×103J
D. 变压器的输入功率是1×103W
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【题目】自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断的向外辐射电磁波(电磁能量),这种辐射,因与温度相关,称为热辐射。处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其他物体辐射的电磁能量,如果它处在平衡状态,则能量保持不变。若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体。单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即
,其中
为已知常量。在下面的问题中,把研究对象(太阳、火星)都近似看作黑体。已知太阳半径为
,太阳表面温度为
,火星半径为r。
(1)每秒从太阳表面辐射的总能量为多少?
(2)已知太阳到火星的距离约为太阳半径的400倍,忽略其它天体及宇宙空间的辐射,试估算火星的平均温度。
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【题目】A、B两物体在同一直线上从某点开始计时的速度图像如图中的 A、B所示,则由下图可知,在0—t2时间内
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A. A、B运动始终同向,B比A运动的快
B. 在t1时刻B加速度方向改变
C. A、B的加速度始终同向,B比A的加速度大
D. 在t2时刻,A、B的速度相同,加速度也相同
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【题目】物体沿一直线运动,下列说法中正确的是( )
A. 物体在第一秒末的速度是5 m/s,则物体在第一秒内的位移一定是5 m
B. 物体在第一秒内的平均速度是5 m/s,则物体在第一秒内的位移一定是5 m
C. 物体在某段时间内的平均速度是5 m/s,则物体在每一秒内的位移都是5 m
D. 物体在某段位移内的平均速度是5 m/s,则物体在经过这段位移中间时刻的速度一定是5 m/s
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【题目】如图所示,ABCD与MNPQ均为边长为l的正方形区域,且A点为MN的中点。ABCD区域中存在有界的垂直纸面方向匀强磁场,在整个MNPQ区域中存在图示方向的匀强电场。质量为m、电荷量为e的电子以大小为
的初速度垂直于BC射入正方形ABCD区域,且都从A点进入电场,已知从C点进入磁场的粒子在ABCD区域中运动时始终位于磁场中,不计电子重力,求:
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(1)匀强磁场区域中磁感应强度B的大小和方向;
(2)要使所有粒子均能打在PQ边上,电场强度E至少为多大;
(3)ABCD区域中磁场面积的最小值是多少。
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