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【题目】如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场EM点与P点的连线垂直于电场线,M点与N在同一电场线上。两个完全相同的带等量正电荷的粒子,以相同大小的初速度v0分别从M点和N点沿竖直平面进入电场,重力不计。N点的粒子垂直电场线进入,M点的粒子与电场线成一定夹角进入,两粒子恰好都能经过P点,在此过程中,下列说法正确的是

A. 电场力对两粒子做功相同

B. 两粒子到达P点的速度大小可能相等

C. 两粒子到达P点时的电势能都减小

D. 两粒子到达P点所需时间一定不相等

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【题目】如图所示质量均为mAB两物体叠放在竖直弹簧上并保持静止用大小等于mg的恒力F向上拉B运动距离hBA分离.下列说法正确的是(  )

A. BA刚分离时弹簧长度等于原长

B. BA刚分离时它们的加速度为g

C. 弹簧的劲度系数等于

D. BA分离之前它们做匀加速直线运动

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【题目】匀强电场中的三点ABC是一个三角形的三个顶点,AB的长度为1 mDAB的中点,如图所示。已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,ABC三点的电势分别为14 V6 V2 V,设场强大小为E,一电量为C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W,

A. W=8×J E8 V/m

B. W=6×J E6 V/m

C. W=8×J E≤8 V/m

D. W=6×J E≤6 V/m

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【题目】在如图所示的电路中,电流表的内阻很小可忽略不计。则利用此电路(

A. 若已知 R1R2 的阻值,且R1R2,可以测定电源电动势和内电阻

B. 若已知R1R2 的阻值,且R1R2,只能测定电源电动势不能测电源内电阻

C. 若已知 R1R2的阻值,且 R1=R2,可以测定电源电动势和内电阻

D. 若已知电源电动势 E R1 的阻值,可以测量电阻 R2 的阻值和电源内电阻

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【题目】探月卫星的发射过程可简化如下:首先进入绕地球运行的停泊轨道,在该轨道的P处通过变速在进入地月转移轨道,在快要到达月球时,对卫星再次变速,卫星被月球引力俘获后,成为环月卫星,最终在环绕月球的工作轨道上绕月飞行(视为圆周运动),对月球进行探测.已知工作轨道周期为T,距月球表面的高度为h,月球半径为R,引力常量为G,忽略其它天体对探月卫星在工作轨道上环绕运动的影响.

1)要使探月卫星从转移轨道进入工作轨道,应增大速度还是减小速度?

2)求探月卫星在工作轨道上环绕的线速度大小;

3)求月球的第一宇宙速度.

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【题目】a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是

A. a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

B. 20秒时,a、b两物体相距最远

C. 60秒时,物体a在物体b的前方

D. 40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m

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【题目】如图所示,甲乙为两个验电器。甲不带电,乙带正电且上端为几乎封闭的空心金属球(仅在上端开一小孔)。让带有绝缘柄的小球 C(尺寸比小孔小先后接触两个验电器的金属球,观察验电器甲的箔片,你将看到的现象为(

A. C 先接触乙金属球的外部,再接触甲的金属球,甲的箔片不张开

B. C 先接触乙金属球的外部,再接触甲的金属球,甲的箔片将张开

C. C 先接触乙金属球的内部,再接触甲的金属球,甲的箔片将张开

D. C 先接触乙金属球的内部,再接触甲的金属球,甲的箔片不张开

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【题目】已知力 F 的大小和方向,现将力 F 分解为互成角度的两个分力 F1 F2,在以下四种条件中,哪几种情况下两分力的解是唯一的(

A. 已知两个分力的方向

B. 已知 F1 的大小和方向

C. 已知 F1 的方向和 F2 的大小

D. 已知 F1 F2 的大小

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【题目】跳伞者着陆过程中的加速度约为,赛车起步过程中的加速度约为。由此可知(

A. 跳伞者着陆过程中的加速度大于赛车起步过程中的加速度

B. 跳伞者着陆过程中的加速度小于赛车起步过程中的加速度

C. 跳伞者的速度一定大于赛车的速度

D. 跳伞者着陆过程中的速度方向与加速度方向相反,而赛车起步过程中的速度方向与加速度方向相同

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【题目】如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为gT1 T2均为热力学温度,不计活塞与气缸的摩擦。求:

(1)活塞上升的高度;

(2)加热过程中气体的内能增加量.

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同步练习册答案