【題目】質量為m=4kg的物體受到水平拉力F的作用,在光滑的水平面上由靜止開始做直線運動,運動過程中物體的加速度隨時間變化的規律如圖所示。則下列判斷正確的是
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A. 0~4s內物體先做加速運動再做勻速運動
B. 6s末物體的速度不為零
C. 0~4s內拉力做功49J
D. 0~4s內拉力沖量為16N·s
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【題目】靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質量分別為mA=1kg、mB=4kg;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側的豎直墻壁距離l=1m,如圖所示。某時刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,A獲得動能為EkA=10J,沿與墻壁垂直的方向向右運動。A、B與A初始位置左側地面之間的動摩擦因數均為μ=0.25,A初始位置與墻壁間的地面光滑。重力加速度取g=10m/s2。A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞的時間極短。
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(1)求彈簧釋放后瞬間A、B的速度大小;
(2)求A、B第一次碰撞后瞬間A的速度;
(3)A和B是否發生了第二次碰撞?
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【題目】下列說法正確的是___________
A. 當分子間距離增大時,分子間引力增大,分子間斥力減小
B. 雨傘傘面上有許多細小的孔,卻能遮雨,是因為水的表面張力作用
C. 一定質量的100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加
D. 對于一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱
E. 某容器內封閉著一定質量的理想氣體,若氣體的壓強不變,當溫度升高時,單位時間內氣體分子撞擊容器壁的次數增多。
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【題目】如圖所示,固定在勻強磁場中的水平導軌ab、cd的間距L1=0.5 m,金屬棒ad與導軌左端bc的距離為L2=0.8 m,整個閉合回路的電阻為R=0.2 Ω,磁感應強度為B0=1 T 的勻強磁場豎直向下穿過整個回路.ad桿通過滑輪和輕繩連接著一個質量為m=0.04 kg 的物體,不計一切摩擦,現使磁場以
=0.2 T/s的變化率均勻地增大.求:
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(1)金屬棒上電流的方向.
(2)感應電動勢的大小.
(3)物體剛好離開地面的時間(g=10 m/s2).
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【題目】如圖,等量異種點電荷A、B固定在同一水平線上,豎直固定的光滑絕緣桿與AB的中垂線重合,C、D是絕緣桿上的兩點,ACBD構成一個正方形.一帶負電的小球(可視為點電荷),套在絕緣桿上自C點無初速釋放,由C運動到D的過程中,下列說法正確的是
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A. 小球的速度先增大后減小
B. 桿對小球的作用力先增大后減小
C. C、D兩點的電場強度大小相等、方向相反
D. 小球在C點的電勢能大于在D點的電勢能
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【題目】如圖所示,電阻為r,匝數為N,面積為S的矩形線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁場的軸以某一角速度
勻速轉動,接入電路中變阻器的阻值為
時,線圈平面與磁場垂直,各電表均為理想交流電表,則
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A.
時,線圈中的感應電動勢![]()
B. 電壓表的示數為![]()
C. 滑片P向下滑動時,電流表的讀數變大
D. 線圈勻速運動的角速度
變大時,電流表的讀數變大
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【題目】如圖所示,由兩種單色光混合而成的一復色光線射向一塊半圓柱形玻璃磚圓心O,經折射后分別沿Oa和Ob射出玻璃磚,下列說法正確的是( )
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A. 玻璃磚對a光的折射率小于對b光的折射率
B. 雙縫干涉實驗時a光產生的條紋間距比b光的小
C. 在真空中,a光的傳播速度小于b光的傳播速度
D. 若改變光束的入射方向使θ角逐漸變大,則折射光線b首先消失
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【題目】如圖所示,在勻強磁場中放有平行銅導軌,它與大導線圈M相連接,要使小導線圈N獲得逆時針方向的感應電流,則放在導軌中的裸金屬棒ab的運動情況是(兩導線圈共面放置) ( )
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A. 向右勻速運動 B. 向左減速運動
C. 向右減速運動 D. 向右加速運動
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【題目】利用萬有引力定律可以測量天體的質量.
(1)測地球的質量
英國物理學家卡文迪許,在實驗室里巧妙地利用扭秤裝置,比較精確地測量出了引力常量的數值,他把自己的實驗說成是“稱量地球的質量”.已知地球表面重力加速度為g,地球半徑為R,引力常量為G.若忽略地球自轉的影響,求地球的質量.
(2)測“雙星系統”的總質量
所謂“雙星系統”,是指在相互間引力的作用下,繞連線上某點O做勻速圓周運動的兩個星球A和B,如圖所示.已知A、B間距離為L,A、B繞O點運動的周期均為T,引力常量為G,求A、B的總質量.
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(3)測月球的質量
若忽略其它星球的影響,可以將月球和地球看成“雙星系統”.已知月球的公轉周期為T1,月球、地球球心間的距離為L1.你還可以利用(1)、(2)中提供的信息,求月球的質量.
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