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【题目】P点为已知电场中的一固定点,在P点放一个电荷量为+q的点电荷,所受电场力为F,P点的场强为E,则( )
A.若在P点换上电荷量为-q的点电荷,P点的场强方向将发生变化
B.若在P点换上电荷量为+2q的点电荷,该电荷在P点受到的力为2F
C.若将P点的点电荷移去,P点的场强变为零
D.P点场强的大小、方向与放在该处的点电荷的大小、正负、有无均无关
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【题目】质量为1kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示.下列说法正确的是( )
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A. 质点的初速度为5m/s
B. 质点所受的合外力为3N
C. 2s末质点速度大小为6m/s
D. 质点2s末的位移为10m
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【题目】一颗小钢球和一个乒乓球以相同初速度同时竖直向上抛出,乒乓球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,小钢球受到的空气阻力可以忽略不计,则下图中关于小钢球和乒乓球运动的速度v随时间t变化的图象,可能正确的是
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示为某质点的速度-时间图象,则下列说法中正确的是( )
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A. 在0~6s内,质点做匀变速直线运动 B. 在t=12s末,质点的加速度为-1m/s2
C. 在6~10s内,质点处于静止状态 D. 在4s末,质点运动方向改变
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【题目】一个带电粒子以速度v0从A进入某电场,以速度v1飞离电场,如图所示,虚线为该粒子运动的轨迹,则下列说法正确的有( )
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A.该粒子一定带正电
B.粒子在A处的动能大于在B处的动能
C.粒子在A处加速度大于B处的加速度
D.粒子在A处电势能大于在B处的电势能
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【题目】如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触.整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.(g=10m/s2)
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(1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流多大?方向如何?
(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加了一平行于导轨平面的外力F,求当t=2s时,外力F的大小和方向;
(3)5s后,撤去外力F,金属棒将由静止开始下滑,这时用电压传感器将R两端的电压即时采集并输入计算机,在显示器显示的电压达到某一恒定值后,记下该时刻棒的位置,测出该位置与棒初始位置相距2.4m,求金属棒此时的速度及下滑到该位置的过程中在电阻R上产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,将一轻质弹簧从物体B内部穿过,并将其上端悬挂于天花板,下端系一质量为
的物体A。平衡时物体A距天花板h=2.4m,在距物体A正上方高为
=1.8m处由静止释放质量为
的物体B,B下落过程中某时刻与弹簧下端的物体A碰撞(碰撞时间极短)并立即以相同的速度与A运动,两物体不粘连,且可视为质点,碰撞后两物体一起向下运动,历时0.25s第一次到达最低点,(弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力,
)下列说法正确的是:
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A.碰撞结束瞬间两物体的速度大小为2m/s
B.碰撞结束后两物体一起向下运动的最大位移大小为0.25m
C.碰撞结束后两物体一起向下运动的过程中,两物体间的平均作用力大小为18N
D.A、B到最低点后反弹上升,A、B分开后,B还能上升的最大高度为0.2m
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【题目】如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为2m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量为m的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰(时间极短)后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿曲面返回上升.下列说法正确的是( )
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A.物体B、A组成的系统,在发生碰撞的过程中动量守恒,在弹簧被压缩的过程中机械能守恒
B.物体B返回过程中能达到的最大高度为![]()
C.物体A对B的冲量大小为![]()
D.物体A对B做的功为![]()
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【题目】图甲为研究光电效应的电路图;图乙为静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核X衰变后产生的新核Y和某种射线的径迹。下列说法不正确的是( )
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A. 图甲利用能够产生光电效应的两种(或多种)频率已知的光进行实验可测出普朗克常量
B. 图甲电源的正负极对调,在光照条件不变的情况下,可研究得出光电流存在饱和值
C. 图乙对应的衰变方程为![]()
D. 图乙对应的衰变方程为![]()
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【题目】在如图所示的装置中,木块B与水平桌面的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中
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A. 动量守恒、机械能守恒
B. 动量不守恒、机械能不守恒
C. 动量守恒、机械能不守恒
D. 动量不守恒、机械能守恒
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