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【题目】某静电除尘设备集尘板的内壁带正电,设备中心位置有一个带负电的放电极,它们之间的电场线分布如图所示,虚线为某带电烟尘颗粒(重力不计)的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点,C点与B点关于放电极对称。下列说法正确的是( )
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A. A点电势低于B点电势
B. A点电场强度小于C点电场强度
C. 烟尘颗粒在A点的动能大于在B点的动能
D. 烟尘颗粒在A点的电势能小于在B点的电势能
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【题目】装有一定量液体的玻璃管竖直漂浮在水中,水面足够大,如图甲所示.把玻璃管向下缓慢按压4cm后放手,忽略运动阻力,玻璃管的运动可以视为竖直方向的简谐运动,测得振动周期为0.5s.竖直向上为正方向,某时刻开始计时,其振动图象如图乙所示,其中A为振幅.对于玻璃管,下列说法正确的是( )
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A. 回复力等于重力和浮力的合力
B. 位移满足函数式![]()
C. 振动频率与按压的深度有关
D. 在时间t1t2内,位移减小,加速度减小,速度增大
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【题目】“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示。则图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是__________。本实验中应用了等效替代方法,其等效性是指__________。
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【题目】在“研究匀变速直线运动”的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如下,为了计算加速度,最合理的方法是
计数点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
计数点对应的时刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通过计数点的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 119.0 | 138.0 |
A.根据任意两计数点的速度用公式
算出加速度
B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角,由公式
求出加速度
C.根据实验数据画出v-t图,由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式
算出加速度
D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度
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【题目】我国的C919大型客机在试飞过程中,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s,已知飞机质量m=7.0×104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,(取
),则飞机滑跑过程中加速度a为__________m/s2;起飞时牵引力的功率P为___________W。
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【题目】如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B位置)。对于运动员从位置A与跳板接触到运动至最低点B位置的过程,下列说法中正确的是( )
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A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零
B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C. 在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D. 在这个过程中,运动员所受重力对她做的功等于跳板的作用力对她做的功
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【题目】“嫦娥三号”是我国第一个月球软着陆无人探测器。当它在距月球表面为100km的圆形轨道上运行时,周期为118min。已知月球半径和引力常量,由此不能推算出( )
A. 月球的质量
B. “嫦娥三号”的质量
C. 月球的第一宇宙速度
D. “嫦娥三号”在该轨道上的运行速度
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【题目】如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5 m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°。有一磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面。一根质量m=0.4 kg、电阻R=1 Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放。已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)
求:
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(1)导体棒刚开始下滑时的加速度大小;
(2)导体棒运动过程中的最大速度;
(3)从导体棒开始下滑到速度刚达到最大时的过程中,通过导体棒横截面的电荷量Q=4 C,求导体棒在此过程中消耗的电能。
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【题目】如图所示,半径为
内壁光滑的半圆形轨道固定在水平地面上,质量
的滑块停放在距轨道最低点A为
的O点处,质量为
的子弹以速度
从右方水平射入滑块,并留在其中
已知滑块与水平面的动摩擦因数
,子弹与滑块的作用时间很短;取
,试求:
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子弹刚留在滑块时二者的共同速度大小v;
滑块从O点滑到A点的时间t;
滑块从A点滑上轨道后通过最高点B落到水平面上C点,A与C间的水平距离是多少.
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【题目】如图,通过细绳栓在一重物上的氢气球,在水平向右的风力作用下处于静止状态,细绳与竖直方向的夹角为θ.已知风力大小正比于风速,则当风速改变时,始终保持不变的是( )
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A. 细绳与竖直方向的夹角B. 细绳对重物的拉力
C. 地面对重物的摩擦力D. 地面对重物的支持力
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