以下文字叙述中说法正确的是
A.物体所受的合力不变,它的动量的变化率不变
B.物体所受的合力的冲量为零,它的动量变化不一定为零
C.电容器电容越大,其所带的电荷量一定越多
D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落的方向
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一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则
A.U变小,Ep变小 B.E变大, Ep变大
C.U变小, E不变 D.U不变, Ep不变
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如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛。它们从开始到到达地面,下列说法正确的有
A.它们到达地面时的动量相同
B.重力对它们的冲量相同
C.它们的末动能相同
D.它们动量变化的大小相同
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2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”探测器由“长征三号”乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射,首次实现月球软着陆和月面巡视勘察.“嫦娥三号”的部分飞行轨道示意图如图所示.假设“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力.下列说法中正确的是( )
A.“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,速度逐渐变小
B.“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,月球的引力对其做负功
C.若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量,则可计算出月球的密度
D.“嫦娥三号”在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等
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质量为m的汽车以恒定功率P启动后沿水平道路行驶,经过一段时间后将达到最大速度v.若行驶中受到的摩擦阻力大小不变,则在加速过程中车速为v时,汽车的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
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已知某静电场的电场强度的方向与x轴的正方向一致,电场强度大小E与位置x的关系图象如图所示,其中0~x2段为抛物线的一段且关于x=x1对称,段为倾斜的直线,且,开始时一带正电的粒子位于原点,现给该粒子一水平向右的初速度,使其仅在电场力的作用下沿x轴的正方向运动。则下列说法正确的是
A.带电粒子在0~x2段先做减速运动再做加速运动
B.带电粒子在段做匀加速直线运动
C.位置0与x1间的电势差等于位置x1与x2间的电势差
D.在段电场力对带电粒子一直做负功
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如图(甲)所示,长2 m的木板Q静止在某水平面上,t=0时刻,可视为质点的小物块P以水平向右的某一初速度从Q的左端向右滑行,P、Q的速度—时间图象见图(乙),其中a、b分别是0-1 s内P、Q的速度—时间图线,c是1 s-2 s内P、Q共同的速度—时间图线.已知P、Q的质量均是1 kg,g取10 m/s2,则以下判断正确的是
A.P、Q系统在相互作用的过程中动量不守恒
B.在0-2 s内,摩擦力对Q的冲量是2N·s
C.P、Q之间的动摩擦因数为0.1
D.P相对Q静止的位置在Q木板的右端
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如图中所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,坐标轴上OB间各点的电势分布如图乙所示,则( )
A.在OB间,场强先减小后增大
B.在OB间,场强方向没有发生变化
C.若一个负电荷从O点运动到B点,其电势能逐渐减小
D.若从O点静止释放一个仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在OB间一直做加速运动
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如图所示,金属环M、N用不可伸长的细线连接,分别套在水平粗糙细杆和竖直光滑细杆上,当整个装置以竖直杆为轴以不同大小的角速度匀速转动时,两金属环一直相对杆不动,下列判断正确的是
A.转动的角速度越大,细线中的拉力不变
B.转动的角速度越大,环M与水平杆之间的弹力越大
C.转动的角速度不同,环M与水平杆之间的摩擦力大小可能相等
D.转动的角速度越大,环N与竖直杆之间的弹力越大
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如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek0=30 J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10 J,克服重力做功24 J,则( )
A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4 J
B.滑块上滑过程中机械能增加4 J
C.滑块返回到斜面底端时动能为15 J
D.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加12 J
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已知某星球的近地卫星和同步卫星的周期分别为T和8T,星球半径为R,引力常量为G,星球赤道上有一静止的质量为m的物体,若把星球视作一个质量均匀的球体,则下列说法正确的是
A.星球的质量为
B.星球的密度为
C.同步卫星的轨道半径为4R
D.赤道对物体的支持力大小为
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如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么
A.偏转电场对三种粒子做功一样多
B.三种粒子打到屏上时速度一样大
C.三种粒子运动到屏上所用时间相同
D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,
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如图所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,且R1=100 Ω,R2阻值未知,电压表和电流表均为理想电表,R3为一滑动变阻器,当其滑片P滑至最左端时,测得电压表和电流表的示数分别为U1=16 V,I1=0.2 A,滑片P滑至最右端时,电压表和电流表的示数分别为U2=4 V,I2=0.8 A,则由此可推算出
A.该电源的电动势为16 V、内阻为20 Ω
B.定值电阻R2的阻值为10 Ω
C.滑动变阻器的最大阻值为300 Ω
D.电源在该电路中的最大输出功率为5 W
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关于气体、液体和固体的性质,下列描述正确的是__________
A.水黾可以在水面上浮起来由于液体表面张力的作用
B.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性
C.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块看起来没有确定的几何形状,是非晶体
D.气体压强的大小和单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
E.悬浮在液体中的微粒越小,在液体分子的撞击下越容易保持平衡
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为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图1所示实验装置.请思考探究思路并回答下列问题:
(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取的做法是_____
A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将不带滑轮的木板一端适当垫髙,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_____砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足_____的条件.
(3)在“探究加速度与力、质量关系”的实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则计算小车加速度的表达式为a=_____.
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某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率.步骤如下:
①用20分度的游标卡尺测量其长度如图所示,其长度是_____mm.
②用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图所示,则该电阻的阻值约为_____Ω.
③为了更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R;
电流表A1(量程0~3mA,内阻约50 Ω);
电流表A2(量程0~15mA, 内阻约30 Ω);
电压表V(量程0~3 V,内阻约10 KΩ);
滑动变阻器R1,(阻值范围0~15 Ω);
滑动变阻器R2,(阻值范围0~2 KΩ;)
直流电源E(电动势4V,内阻不计);
开关S,导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选____,滑动变阻器应选____(选填代号)
④请在图中补充连线并完成实验.
(_____)
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气缸放在倾角为30°的斜面上,斜面固定,活塞的质量为m,横截面积为S,活塞与气缸之间没有摩擦.将活塞用细线相连后,跨过定滑轮,另一端悬挂质量为m的物体,气缸内装有一定质量的某种理想气体,体积为V0,温度为27℃,气缸不漏气.如图所示,此时气缸静止.设气缸内气体的质量远小于活塞的质量,大气对活塞的压力等于活塞重的1.5倍.
①求被封闭气体的压强为多少?使气缸中的气体体积变为0.8V0,则气缸内的气体的温度是多少?
②当气缸在外力的作用下沿斜面向上以的加速度匀加速运动时,活塞稳定后被封闭气体的体积是多少?
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单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光线在过球心O的平面内.入射角,经折射进人球内后又经内表面反射一次,再经球表面折射后射出.巳知真空中光速为 c,入射光线与出射光线反向延长线之间的夹角 = 30°,如图所示(图上巳画出入射光线和出射光线).求:
①光从球内射出球体的临界角;
②光在透明球中传播的时间
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如图,用不可伸长轻绳将物块a悬挂在O点:初始时,轻绳处于水平拉直状态。现将a由静止释放,当物块a下摆至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块b发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后b滑行的最大距离为s。已知b的质量是a的3倍。b与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。求
(1)碰撞后瞬间物块b速度的大小;
(2)轻绳的长度。
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如图所示,BCD为固定在竖直平面内的半径为r=10m的圆弧形光滑绝缘轨道,O为圆心,OC竖直,OD水平,OB与OC间夹角为53°,整个空间分布着范围足够大的竖直向下的匀强电场.从A点以初速v0=9m/s沿AO方向水平抛出质量m=0.1kg的小球(小球可视为质点),小球带正电荷q=+0.01C,小球恰好从B点沿垂直于OB的方向进入圆弧轨道.不计空气阻力.求:
(1)A、B间的水平距离L
(2)匀强电场的电场强度E
(3)小球过C点时对轨道的压力的大小FN
(4)小球从D点离开轨道后上升的最大高度H
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