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【题目】从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。距地面高度h在3 m以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。则( )
A.该物体的质量为2 kg
B.空气阻力大小为1N
C.物体落回地面时速度大小为4m/s
D.物体运动过程中克服阻力做功24J
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【题目】如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是:
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是( )
A. 转台一开始转动,细绳立即绷直对物块施加拉力
B. 当绳中出现拉力时,转台对物块做的功为μmgLsinθ
C. 当物体的角速度为时,转台对物块支持力为零
D. 当转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为
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【题目】由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播。波源振动的频率为,波速为。已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,如图所示,且P、Q和S的平衡位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为,P、Q开始振动后,下列判断正确的是( )
A.P、Q两质点运动的方向始终相同
B.P、Q两质点运动的方向始终相反
C.当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点也正好通过平衡位置
D.当S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波谷
E.当S恰好通过平衡位置向上运动时,Q在波峰
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长.将圆环从A处由静止释放,到达C处时速度为零.若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A.已知AC=L,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则( )
A.下滑过程中,其加速度增大
B.下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为mv2
C.从C到A过程,弹簧对环做功为mgLsinα-mv2
D.环经过B时,上滑的速度小于下滑的速度
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【题目】对于电场中、两点,下列说法正确的是( )
A. 电势差的定义式,说明两点间的电势差与电场力做功成正比,与移动电荷的电量成反比
B. 、两点间的电势差等于将正电荷从点移到点电场力所做的功
C. 将1正电荷从点移到点,电场力做1的功,这两点间的电势差为1
D. 电荷由点移到点的过程中,除受电场力外,还受其它力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功
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【题目】如图所示,ABCD是一个地面和轨道均光滑的过山车轨道模型,现对静止在A处的滑块施加一个水平向右的推力F,使它从A点开始做匀加速直线运动,当它水平滑行2.5 m时到达B点,此时撤去推力F、滑块滑入半径为0.5 m且内壁光滑的竖直固定圆轨道,并恰好通过最高点C,当滑块滑过水平BD部分后,又滑上静止在D处,且与ABD等高的长木板上,已知滑块与长木板的质量分别为0.2 kg、0.1 kg,滑块与长木板、长木板与水平地面间的动摩擦因数分别为0.3、 ,它们之间的最大静摩擦力均等于各自滑动摩擦力,取g=10 m/s2,求:
(1)水平推力F的大小;
(2)滑块到达D点的速度大小;
(3)木板至少为多长时,滑块才能不从木板上掉下来?在该情况下,木板在水平地面上最终滑行的总位移为多少?
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 点电荷其实就是体积很小的球体
B. 根据,当两电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向无穷大
C. 若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的静电力大于q2对q1的静电力
D. 库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律
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【题目】如图所示是示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压的电场加速后,由孔N沿长L=0.10m相距为d=0.02m的两平行金属板A、B间的中心轴线进入两板间,电子穿过A、B板后最终可打在中心为O的荧光屏CD上,光屏CD距A、B板右侧距离s=0.45m.若在A、B间加的电压。已知电子电荷最e=1.6×10-19C,质量m=9.1×10-31Kg.
求:
(1)电子通过孔N时的速度大小;
(2)电子通过偏转电场的偏转位移y;
(3)荧光屏CD上的发光点距中心O的距离.
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【题目】带电小球的质量为m,当匀强电场方向水平向右时(图中未画出),小球恰能静止在光滑圆槽形轨道的A点,图中角θ=30°,如图所示,当将电场方向转为竖直向下时(保持匀强电场的电场强度大小不变),求小球从A点起滑到最低点时对轨道的压力.
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