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【题目】如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R的四分之三光滑圆弧形轨道,a为轨道最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力.则以下正确的是( )
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A. 调节h,使h=R,可以使小球沿圆轨道通过a点
B. 无论怎样改变h,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
C. 调节h,可以使小球恰好沿轨道通过a点,则小球在c点对轨道压力6mg
D. 调节h,可以使小球恰好沿轨道通过a点,则小球受到的合力产生冲量大小为![]()
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【题目】如图所示电路中,理想变压器初级加一个固定的交变电压,那么下列情况正确的是( )
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A. 当R1的滑动头上移时,灯泡L变亮
B. 当R1的滑动头上移时,电流表A1读数变大
C. 当R1的滑动头下移时,电压表V读数变小
D. 当R1的滑动头下移时,电流表A2读数变大
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【题目】1956年吴健雄用半衰期为5.27年的
放射源对李政道和杨振宁提出的在弱相互作用中宇称不守恒进行实验验证。
的衰变方程式为
(其中
是反中微子,它的电荷为零,质量可认为等于零)。下列说法正确的是
A. 增大压强,可使
的半衰期变为6年
B. X是电子
C.
衰变能释放出X,说明了原子核中有X
D. 若该衰变过程中的质量亏损为△m,真空中的光速为c,则该反应释放的能量为△mc2
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【题目】如图所示,长木板A放在光滑的水平地面上以v0做匀速直线运动,某时刻将物体B轻放在A的左端,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B放到木板A上到相对板A静止的过程中,下述说法中正确是( )
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A. 物体A损失的动能等于木板B获得的动能与A、B系统增加的内能之和
B. 系统克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量
C. 物体B动能的增加量等于系统损失的机械能
D. 摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和等于0
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【题目】如图甲所示,小物体从竖直轻质弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,在h1—h2阶段图像为直线,其余部分为曲线,h3对应图像的最高点,小物体的质量为m,重力加速度为g,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
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A. 弹簧的劲度系数k=![]()
B. 当物体下落到h=h3高度时,重力势能与弹性势能之和最小
C. 小物体处于h=h4高度时,弹簧的弹性势能为Ep=mg(h2-h4)
D. 在小物体从h1下降到h5过程中,弹簧的最大弹性势能为Epm=mg(h1-h5)
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【题目】一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图象如图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是 ( )
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A. 这列波沿x轴正方向传播
B. 这列波的波速是
m/s
C. 从t=0.6s开始,紧接着的Δt=0.6s时间内,A质点通过的路程是10m
D. 从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置
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【题目】地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程,( )
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A. 矿车上升平均速度之比为4:5
B. 电机的最大牵引力之比为1:1
C. 电机输出的最大功率之比为2:1
D. 电机所做的功之比为1:1
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【题目】某做直线运动的质点的位置-时间图象(抛物线)如图所示,P(2,12)为图线上的一点。PQ为过P点的切线,与x轴交于点Q(0,4)。已知t=0时质点的速度大小为8m/s,则下列说法正确的是
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A. 质点做匀加速直线运动
B. 2s时,质点的速度大小为6m/s
C. 质点的加速度大小为2m/s2
D. 0~1s内,质点的位移大小为4m
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【题目】某兴趣小组的同学研究一辆电动小车的性能。他们让这辆小车在平直的水平轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,得到了如图所示的v-t图像(除2~6 s时间段内的图线为曲线外,其余时间段的图线均为直线)。已知在2~8 s时间段内小车的功率保持不变,在8 s末让小车无动力自由滑行。小车质量为0.5 kg,设整个过程中小车所受阻力大小不变。则下列判断正确的有( )
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A. 小车在前2 s内的牵引力为0.5 N
B. 小车在6~8 s的过程中发动机的功率为4.5 W
C. 小车在全过程中克服阻力做功14.25 J
D. 小车在全过程中发生的位移为21 m
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【题目】图示电路中,直流电源给电容器充电,电容器两个极板带上了等量异种电荷。以下操作能使电容器两板间电压降低的是
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A. 保持开关S闭合,在电容器两板间插入介质
B. 保持开关S闭合,减小两板距离
C. 断开开关S,将电容器两极板错开一些
D. 断开开关S,在电容器两板间插入介质
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