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如图所示,两个质量均为M的车厢,其中一个车厢内藏有一质量为m的人,并拉住绳子使两车厢相互靠近.绳子质量不计,车厢与轨道间摩擦不计,则下面判断中正确的是(    )

A.根据绳端的拉力大小可以判断:力大的一端车厢内有人

B.根据车厢运动先后可以判断:先运动的车厢内有人

C.根据车厢运动的快慢可以判断:运动慢的车厢内有人

D.根据车厢运动的快慢可以判断:运动快的车厢内有人

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如图所示,在水平地面上匀速运动的汽车,通过定滑轮用绳子吊起一物体.若汽车和被吊物体在同一时刻的速度大小分别为v1和v2,则下面说法中正确的是(    )

A.物体在做匀速运动且v2=v1                 B.物体在做加速运动且v2>v1

C.物体在做加速运动且v2<v1                 D.物体在做减速运动且v2<v1

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传感器是一种采集信息的重要器件.如图所示,是一种测定压力的电容式传感器.当待测压力F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化.将该电容式压力传感器、灵敏电流计、干电池串联在一起构成闭合电路,那么(    )

A.当F向上压膜片电极时,电容将减小

B.当F向上压膜片电极时,电容将增大

C.若灵敏电流计有示数,则压力F发生变化

D.若灵敏电流计无示数,则表明无压力作用

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一列简谐波沿直线向左传播.当直线上某质点a向上运动到最大位移时,a点右方相距0.15 m的b点刚好向下运动到最大位移处.则这列波的波长可能是(    )

A.0.6 m               B.0.3 m               C.0.2 m               D.0.1 m

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如图所示,单摆摆球的质量为m,做简谐运动的周期为T.摆球从最大位移A处由静止释放,运动到最低处B点时的速度为v,则(    )

A.摆球从A运动到B的过程中,重力做功为mv2

B.摆球从A运动到B的过程中,重力做功的平均功率为

C.摆球运动到B点时,重力做功的瞬时功率为mgv

D.摆球从A运动到B的过程中,重力冲量的大小是mv

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关于热学现象和热学规律,下列说法中正确的是(    )

A.布朗运动就是液体分子的运动

B.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功2.0×105 J,同时空气的内能增加了1.5×105 J,则空气从外界吸收热量0.5×105 J

C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律

D.热机不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化

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平行金属板长1.4 m,两板相距30 cm,两板间匀强磁场的B为1.3×10-3T,两板间所加电压随时间变化关系如左图所示,当t=0时,有一个a粒子从左侧两板中央以v=4×103 m/s的速度垂直于磁场方向射入,如右图所示.不计a粒子的重力,求:该粒子能否穿过金属板间区域?若不能,打在何处?若能,则需多长时间?(已知a粒子电量q=3.2×10-19 C,质量m=6.64×10-27 kg)

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如图所示,质量为M=1 kg的小车靠墙停在光滑的水平面上.已知小车左右侧壁均为竖直面,上表面的轨道由两部分组成:AB段为半径R=0.4 m的光滑弧形轨道(过B处的切线水平),BC段为动摩擦因数为μ=的斜面轨道,两部分轨道在B处衔接完好,其他数据在图中均已标出.现将质量为m=0.25 kg的小物块(可视为质点)从A处轻轻释放,取g=10 m/s2,则

(1)小木块第一次过B处时的速率为多少?

(2)小车的最终速度为多少?

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如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间距离为L,导轨平面与水平面的夹角为θ.在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感强度为B.在导轨的A、C端连接一个阻值为R的电阻.一根垂直于导轨放置的金属棒ab,质量为m,从静止开始沿导轨下滑.求:

(1)刚开始运动时ab棒的加速度的大小.

(2)在整个运动过程中ab棒的最大速度.(已知ab和导轨间的动摩擦因数为μ,导轨和金属棒的电阻不计)

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如图所示,传送带与水平面的倾角为θ=37°,其以4 m/s的速度向上运行,在传送带的底端A处无初速地放一个质量0.5 kg的物体,它与传送带间动摩擦因数μ=0.8,AB间(B为顶端)长度为25 m.试回答下列问题:

(1)说明物体运动性质(相对地球).

(2)物体从A到B的时间(g=10 m/s2).

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同步练习册答案