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下列有关静电场的电场线的说法,正确的是
A.任何两条电场线都不会相交
B.只受电场力作用的正电荷在电场中的运动轨迹一定与电场线重合
C.电场线上某点的切线方向,就是电荷在该点所受电场力的方向
D.电场线的疏密反映场强的大小
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如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则( )
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A.斜面体对物体的支持力变小
B.斜面体对物体的摩擦力变小
C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
D.水平面对斜面体间的支持力变大
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(15分)如图所示,一位质量为 m =65 kg的特技演员,在进行试镜排练时,从离地面高 h1=6 m高的楼房窗口跳出后竖直下落,若有一辆平板汽车正沿着下落点正下方所在的水平直线上,以v0= 6 m/s的速度匀速前进.已知该演员刚跳出时,平板汽车恰好运动到其前端距离下落点正下方3 m 处,该汽车车头长2 m ,汽车平板长4.5 m,平板车板面离地面高 h2 =1 m,人可看作质点,g取10 m/s2,人下落过程中未与汽车车头接触,人与车平板间的动摩擦因数μ=0.2.问:
(1)人将落在平板车上距车尾端多远处?
(2)假定人落到平板上后立即俯卧在车上不弹起,司机同时使车开始以大小为a =4 m/s2 的加速度做匀减速直线运动,直至停止,则人是否会从平板车上滑下?
(3)人在货车上相对滑动的过程中产生的总热量Q为多少?
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2009年12月19日下午,联合国气候变化大会达成《哥本哈根协议》,为减少二氧化碳排放,我国城市公交推出新型节能环保电动车,在检测某款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度ν,并描绘出F-
图象(图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则根据图象不可确定的是
A.电动车运动过程中所受的阻力
B.电动车的额定功率
C.电动车维持匀加速运动的时间
D.BC过程电动车运动的时间
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麦克斯韦在1865年发表的(电磁场的动力学理论)一文中揭示了电、磁现象与光的
内在联系及统一性,即光是电磁波.
(1)一单色光波在折射率为1.5的介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示.求该光波的频率.
(2)图2表示一截面为直角三角形的棱镜ABC,∠A = 30o,斜边AB=a.棱镜材料的折射率为n =
.在此截面所在的平面内,一条光线以45o的入射角从AC边的中点M射入棱镜,求
射出的点的位置(要求作出光路图,不考虑光线沿原路返回的情况).
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如图所示,质量M=1.0kg的木块随传送带一起以v = 2.0m/s的速度向左匀速运动,木块与传送带间的动摩擦因数 = 0.50.当木块运动至最左端A点时,一颗质量为m = 20 g的子弹以v0 = 300 m/s 水平向右的速度击穿木块,穿出时子弹速度v1 = 50 m/s.设传送带的速度恒定,子弹击穿木块的时间极短,且不计木块质量变化,g = 10 m/s 2 .求:
(1)在被子弹击穿后,木块向右运动距A点的最大距离;
(2)子弹击穿木块过程中产生的内能;
(3)从子弹击穿木块到最终木块相对传送带静止的过程中,木
块与传送带间由于摩擦产生的内能.
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如图所示,一个
圆弧形光滑轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A 点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点.将一个质量为m的小球从A处正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力,若小球能从C点射出并打到垫子上,小球距离A点的高度在什么范围.
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右图中的线段a、b、c分别表示在光滑水平面上沿同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移图线。由图象给出的信息可以判定:( )
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A.碰前滑块Ⅰ的速率为0.8m/s
B.碰后滑块的共同速率为0.6m/s
C.碰前滑块Ⅰ的动量比滑块Ⅱ的动量大
D.滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的6倍
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如图所示,倾斜的传送带保持静止,一木块从顶端由静止开始匀加速下滑到底端。如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速转动,同样的木块从顶端由静止开始下滑,与传送带保持静止时相比,木块滑到最底低端的过程中:
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A.摩擦力做功的大小可能不变
B.摩擦力做功的大小可能减小
C.重力做功相同
D.重力做功的平均功率可能相同
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(2004年天津)质量m=1.5kg的物块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行t=2.0s停在B点,已知A、B两点间的距离s=5.0m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,求恒力F多大。(g=10m/s2)
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