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材料、粗细相同,长度不同的电阻丝做成ab、cd、ef三种形
状的导线,分别放在电阻可忽略的光滑金属导轨上,并与导轨垂直,
如图所示,匀强磁场方向垂直导轨平面向内。外力使导线水平向右做
匀速运动,且每次运动的速率相同,已知三根导线在导轨间的长度关
系是Lab<Lcd<Lef,则 ( )
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A.Lef 最大,所以ef产生的感应电动势最大
B.Lef 最大,所以ef中的感应电流最小
C.因三根导线切割磁感线的有效长度相同,故它们产生的感应电流相同
D.忽略导体内能变化,三根导线每秒产生的热量相同
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某物体运动的v—t图象如图所示,下列说法正确的是( )
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A.物体做匀变速直线运动
B.物体在第2s内和第3s内的运动方向相反,加速度相同
C.1s末、3s末物体处于同一位置
D.6s末物体在离出发点最远处
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如图所示,质量为m的物块和质量为M的木板叠放在水平地面上,现给物块一个初速度使它在木板上向右滑行,木板与地面间动摩擦因数为
, 物块与木板间动摩擦因数为
, 已知木板始终处于静止状态, 那么下列说法正确的是( )
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A.物块受到的摩擦力大小为μ1mg
B.物块对木板的摩擦力方向水平向左
C.地面对木板的摩擦力是水平向左的静摩擦力
D.地面对木板的摩擦力大小一定是![]()
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用如图实验装置验证m1 、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g 、m2=150g ,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下记数点5时的速度v = ▲ m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK = ▲ J,系统势能的减少量△EP = ▲ J,由此得出的结论是 ▲ ;
(3)若某同学作出
图像如图,则当地的实际重力加速度g = ▲ m/s2。
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AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点处自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度时间图像如图所示,则A、B两点的电势高低和场强的大小关系是( )
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A.
A>
B ,EA>EB
B.
A>
B ,EA<EB
C.
A<
B ,EA>EB
D.
A<
B ,EA<EB
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用隔板将一绝热容器隔成A和B两部分,A中盛有一定质量的理想气体,B为真空,如图(甲),现把隔板抽去,A中的气体自动充满整个容器,如图(乙),这个过程为气体的自由膨胀过程,下列说法正确的是( )
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A.自由膨胀过程中,气体分子只做定向运动
B.自由膨胀后,气体的压强一定减小
C.自由膨胀后,气体的温度可能降低
D.若经历足够长的时间,容器中的气体可能会全部自动回到A部分
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如图所示,作直线运动的物体在
、
两时刻对应的纵坐标绝对值相同,下列正确说法是
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A.
、
两时刻加速度等值反向
B.
时刻速度和加速度均为零
C.
、
两时刻速度相同
D.图象中各时刻加速度均相同
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如图所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A、B、C在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有 ( )
A.根据v=,可知vA<vB<vC B.根据万有引力定律,FA>FB>FC
C.向心加速度aA>aB>aC D.运动一周后,C先回到原地点
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某中学实验小组的同学们在电梯的天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩(跟弹簧相连的挂钩)向下,并在钩上悬挂一个重为10N的钩码。弹簧秤弹力随时间变化的规律可通过一传感器直接得出,如图所示的F-t图象。根据F-t图象,下列分析正确的是( )
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A.从时刻t1到t2,钩码处于超重状态
B.从时刻t3到t4,钩码处于失重状态
C.电梯可能开始停在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼
D.电梯可能开始停在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼
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