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如图所示,质量相等的甲、乙两物体位于同一水平线上的A、B两点.甲作平抛运动,同时乙作自由落体运动.AC为甲的运动轨迹,BC为乙的运动轨迹,两轨迹相交于C点,(空气阻力忽略,两物体距离地面足够高)则两物体 ( )
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A.一定在C点相遇
B.经C点的时速率相等
C.在C点时具有的机械能相等
D.在C点时重力的功率相等
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一质点作简谐运动的图象如图所示,则该质点( )
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A、在0.015s时,速度和加速度都为-x方向
B、在0.01至0.03s内,速度与加速度先反方向后同方向,且速度是先减小后增大,加速度是先增大后减小。
C、在第八个0.01s内,速度与位移方向相同,且都在不增大
D、在每1s内,回复力的瞬时功率有100次为零。
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如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球重G,平衡时小球
在A处,今用力F压小球至B处,使弹簧缩短x,则此时弹簧
的弹力为( )
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A.kx
B.kx+G
C.G-kx
D.以上都不对
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如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是
A. 小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零
B. 小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等
C. 小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化率相等
D. 小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等
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木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是( )
A.a尚未离开墙壁前,a和b系统的动量守恒
B.a尚未离开墙壁前,a与b系统的动量不守恒
C.a离开墙后,a、b系统动量守恒
D.a离开墙后,a、b系统动量不守恒
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如图甲所示,一质量为m、电荷量为q的正离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,此磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处到A点的距离为2d(直线DAG与电场方向垂直).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:
(1)正离子从D处运动到G处所需时间.
(2)正离子到达G处时的动能.
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238 92U 放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成 210 83Bi ,而 210 83Bi 可以经一次衰变变成 210 aX ( X 代表某种元素),也可以经一次衰变变成 b 81Ti , 210 aX 和 b 81Ti 最后都变成 206 82Pb ,衰变路径如图6所示,则图中( )
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A.a = 82, b = 211
B.①是 β 衰变,②是 α 衰变
C.①是 α 衰变,②是 β 衰变
D.b 81Ti 经过一次 α 衰变变成 206 82Pb
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关于电磁感应和感应电动势,下列说法中正确的是
(A)只要电路中有磁感线通过,电路中就有感应电动势产生
(B)穿过电路的磁通量变化率越大,电路中的感应电动势就越大
(C)穿过电路中的磁通量变化越大,电路中的感应电动势就越大
(D)单位时间内穿过电路中的磁通量变化量越大,电路中的感应电动势就越大
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某同学用网兜把质量为m的足球挂在光滑竖直墙壁上的P点,足球与墙壁的接触点为A,他测出P、A两点间的距离为l,足球的半径为r,则足球对墙壁的压力为 (重力加速度为g,网兜的重量不计)
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如图所示,在一个范围足够大、磁感应强度B=0.40T的水平匀强磁场中,用绝缘细线将金属棒吊起使其呈水平静止状态,且金属棒与磁场方向垂直。已知金属棒长L=0.20m,质量m=0.020kg,取g =10m/s2。
(1)若棒中通有I=2.0A的向左的电流,求此时金属 棒受到的安培力F的大小;
(2)改变通过金属棒的电流大小,若细线拉力恰好为零,求此时棒中通有电流的大小。
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