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在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆
和
相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是
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A.增大两杆之间的距离 B.减小两杆之间的距离
C.减少每次运送瓦的块数 D.增多每次运送瓦的块数
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在竖直平面内,有根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为
,将一个光滑小环套在该金属杆上,并从
处以某一初速度沿杆向
方向运动。运动过程中
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A.小环在
点的加速度为零
B.小环在
点和
点的速度最大
C.小环在
点的速度最大
D.小环在
点和
点的加速度大小相等、方向相反
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利用如图(甲)所示的电路可以测定定值电阻的阻值为R0和电源的电动势
、内阻
。利用实验测出的数据分别作出U――I图线如图(乙)所示。则下列判断中正确的是
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A.图线I是反映R0的电流随加在它两端的电压变化的U――I图线
B.图线Ⅱ是反映电源的路端电压随电流变化的图线
C.减小电流表的内阻,将减少定值电阻R0的测量误差
D.增的电压表的内阻(量程一定),将减少电动势
和内阻
的测量误差
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我国发射的“嫦娥一号”探月卫星进入绕月轨道后,在近月点经过3次制动点火,先后变成12小时、3.5小时、127分钟三种工作轨道,其轨道示意图为如图所示的A、B、C,在卫星3.5小时工作轨道与127分钟工作轨道上分别经过近月点相比较
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A.速度大小相等
B.向心加速度大小相等
C.在3.5小时工作归大上经过近月点时的速度较大
D.在3.5小时工作轨道上经过近月点时的向心加速度较大
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如图所示,甲分子固定在坐标系原点O,只在两分子间的作用力下,乙分子沿
轴方向运动,两分子间的分子势能
与两分子间距离
的变化关系如图中曲线所示,设分子间所具有的总能量为0,则
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A.乙分子在P点
时加速度为零
B.乙分子在P点
时动能最大
C.乙分子在Q点
时处于平衡状态
D.乙分子在Q点
时分子势能最小
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放射性元素
的衰变反映如下:
其中N是未知的,则下列说法中正确的是
A.若此衰变为
衰变,则![]()
B.若此衰变为
衰变,则![]()
C.
与
的差值最大可以为12
D.若放射性元素
经过
还剩下1/8没有衰变,则它的半衰变期为![]()
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两种单色光
和
,当用
光照射某金属时有光电子逸出,当用
光照射该金属时没有光电子逸出。则
A.在真空中,
光子的能量较大 B.在真空中,
光的传播速度较大
C.在水中,
光的折射率小 D.在水中,
光的波长较大
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如图所示,在光滑水平长直轨道上有
、
两个绝缘体,它们之间有一根长为
的轻质软线相连接,其中
的质量为
,
的质量为
,
为带有电荷量为
的正电荷,
不带电,空间存在着方向水平向右的匀强电场,场强大小为
。开始用外力把
与
靠在一起并保持静止,某时刻撤去外力,
开始向右运动,直到细线绷紧,当细线被绷紧时,两物体将有极短时间的相互作用,而后
开始运动,且细线再次松弛。已知
开始运动时的速度等于线刚绷紧前瞬间
的速度的
。设整个过程中,
的电荷量都保持不变。问
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(1)细线第一次绷紧前瞬间
的速度多大?
(2)从
开始运动后到细线第二次被绷紧前的过程中,
与
是否会相碰?
(3)如果能相碰,
的位移和相碰前瞬间
、
的速度各是多少?如果不能相碰,
和
间的最短距离是多少?细线第二次被绷紧的瞬间
的位移多大?
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如图,
为水平放置的金属板,板中央有一个小孔
,板下存在竖直向上的匀强电场。电场强度为
。
是一根长为
,质量为
的均匀带正电的绝缘细杆。现将杆下端置于
处,然后将杆由静止释放,杆运动过程中始终保持竖直。当杆下落
时速度达到最大。求:![]()
(1)细杆带电荷量;
(2)杆下落的最大速度;
(3)若杆没有全部进入电场时速度减小为零,求此时杆下落的位移。
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劲度系数为k的轻质弹簧,一端连接质量为2m的物块P(可视为质点),另一端悬挂在天花板上。静止时,P位于O点,此时给P一个竖直向下的速度
,让P在竖直方向上做简谐运动,测得其振幅为A。当P某次经过最低点时突然断裂成质量均为m的两个小物块B和C,其中B仍与弹簧连接并做新的简谐运动,而C自由下落,求:
(1)B所做的简谐运动的振幅。
(2)B做简谐运动时经过O点时的速率。
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