如图所示,均匀光滑球夹在竖直墙和长木板之间静止,长木板的下端为固定转动轴.将长木板从图示位置缓慢地转到水平位置的过程中,小球对竖直墙的压力F1大小和小球对长木板的压力F2大小的变化情况将是( )
A.F1、F2都逐渐减小
B.F1、F2都逐渐增大
C.F1逐渐减小,F2都逐渐增大
D.F1逐渐增大,F2都逐渐减小
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某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2。5s内物体的
A. 路程为25m
B. 位移大小为25m,方向向下
C. 速度改变量的大小为10m/s
D. 平均速度大小为5m/s,方向向上
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甲乙两车在一平直道路上同向运动,其v-t图象如图所示,图中ΔOPQ和ΔOQT的面积分别为s1和s2(s1<s2)。初始时,甲车在乙车前方s0处。下列判断错误的是
A. 若s0=s1+s2,两车不会相遇
B. 若s0<s1,两车相遇2次
C. 若s0=s1,两车相遇1次
D. 若s0=s2,两车相遇1次
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两根光滑的杆互相垂直地固定竖直平面内。上面分别穿有一个小球。小球a、b间用一细直棒相连如图。释放后两球都开始滑动。当细直棒与竖直杆夹角为α时,两小球实际速度大小之比va∶vb等于
A. sinα∶1 B. cosα∶1 C. tanα∶1 D. cotα∶1
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如图所示,在水平方向的匀强电场中,一初速度为的带电微粒沿着竖直平面内的直线由A点运动到B点的过程中,微粒的( )
A.电势能一定减少,动能一定减少
B.电势能一定增加,动能一定增加
C.电势能一定减少,动能一定增加
D.电势能一定增加,动能一定减少
难度: 简单查看答案及解析
如图所示,静止于水平面的粗糙斜面上的小物块P恰好能沿斜面匀速下滑。现给P施加一沿斜面向下的推力F,使P沿斜面匀加速下滑。施加F后,下列说法正确的是
A. 斜面对P的摩擦力增大
B. 斜面有向左运动的趋势
C. 水平面对斜面的摩擦力向右
D. 水平面对斜面的弹力不变
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不久前欧洲天文学家在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍。设想在该行星表面附近绕行星圆轨道运行的人造卫星的动能为Ek1,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为Ek2,则Ek1/ Ek2为
A. 0.13 B. 0.3 C. 3.33 D. 7.5
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如图所示是描绘沙摆振动图象的实验装置和木板上留下的实验结果。沙摆的运动可看作简谐运动。若用手向外拉木板的速度是0.20m/s,木板的长度是0.60m,那么下列说法中正确的是
A. 该沙摆的周期为3s
B. 该沙摆的频率为1.5Hz
C. 这次实验所用的沙摆的摆长约为56cm
D. 这次实验所用的沙摆的摆长约为1.5m
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如图所示,两单摆摆长相同,静止时两球刚好接触。将摆球A在两摆线所在平面内向左拉开一个小角度后释放,碰撞中动能有损失,碰后两球分开,分别做简谐运动。用mA、mB分别表示摆球两球的质量,则下列说法中正确的是
A. 如果mA>mB,下一次碰撞必将发生在平衡位置右侧
B. 如果mA<mB,下一次碰撞必将发生在平衡位置左侧
C. 只要两摆球的质量不相同,下一次碰撞就不可能发生在平衡位置
D. 无论两摆球的质量之比是多少,下一次碰撞一定发生在平衡位置
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匀强电场中有a、b、c三点。在以它们为顶点的三角形中,∠a=30º,∠c=90º。电场方向与三角形所在平面平行。已知a、b和c点的电势分别为(2-)V、(2+)V和2V。该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为
A. (2-)V、(2+)V
B. 0V、4V
C.
D. 0V、2V
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如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,R1=10 Ω,R2=8 Ω,当开关S板到位置1时,电压表的读数为2.0v,当开关S扳到位置2时,电压表的读数可能是
A. 2.2 V B. 1.9 V C. 1.6 V D. 1.4 V
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如图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置电荷量为+Q和﹣Q的点电荷,设C、D两点的电场强度分别为EC、ED,电势分别为φC、φD,下列说法正确的是( )
A. EC与ED相同,φC与φD相等
B. EC与ED不相同,φC与φD相等
C. EC与ED相同,φC与φD不相等
D. EC与ED不相同,φC与φD不相等
难度: 简单查看答案及解析
如图所示是一种测量电流表内阻的电路.闭合电键K,调节可变电阻,当阻值为R1时,指针恰好满偏;将可变电阻调到R2时,电流表指针刚好半满偏。忽略电池内阻,则电流表内阻为
A. 0.5R2-R1 B. R1-R2 C. R2-2R1 D. 2(R2-R1)
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如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上,质量为3m的a球置于地面上,质量为m的b球从水平位置静止释放,当a球对地面压力刚好为零时,b球摆过的角度为θ.下列结论正确的是( )
A.θ=60°
B.θ=90°
C.b球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功率先增大后减小
D.b球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功率一直增大
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如图电路中,电源电动势12V,内电阻不能忽略。闭合S后,调整R的阻值。使电压表的示数增大△U=2V,在这一过程可
A、通过R1的电流增大,增大量为△U / R1
B、R2两端的电压减小,减小量为△U
C、通过R2的电流减小,减小量小于△U / R2
D、路端电压增大,增大量为△U
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图示的电路中,R1=R2,滑动触头P正好位于滑动变阻器的中点,当P向左滑动时
A. 电源的路端电压增大
B. R3消耗的功率增大
C. R2消耗的功率减小
D. R1消耗的功率增大
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如图所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和-Q,x轴上的P点位于的右侧。下列判断正确的是
A. 在x轴上还有一点与P点电场强度相同
B. 在x轴上还有两点与P点电场强度相同
C. 若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能增大
D. 若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能减小
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在场强大小为E的匀强电场中,一质量为m、带电量为+q的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动,其加速度大小为0.8qE/m,物体运动s距离时速度变为零.则
A. 物体克服电场力做功qEs
B. 物体的电势能减少了0.8qEs
C. 物体的电势能增加了qEs
D. 物体的动能减少了0.8qEs
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某同学在做多用电表测电阻的实验中:
(1)测量某电阻时,用×10Ω档时,发现指针偏转角度过大,他应该换用_______档(填×1Ω或×100Ω),换档后,在测量前要先_______________。
(2)如图多用电表所示,
A.测某电阻时,若用的是“×1”挡,这时指针所示被测电阻的阻值应为________Ω;
B.测直流电流时,用的是100 mA的量程,指针所示电流值为______mA;
C.测直流电压时,用的是50 V量程,则指针所示的电压值为_______V.
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用以下器材测量待测电阻Rx的阻值:
待测电阻Rx:阻值约为100Ω;
电源E:电动势约为6.0V、内阻忽略不计;
电流表1:量程50mA、内阻r1=20Ω;
电流表2:量程300 mA、内阻r2约为4Ω
定值电阻R0:阻值为20Ω;
滑动变阻器R:最大阻值为10Ω;
单刀单掷开关S、导线若干.
测量电阻Rx的电路图如图所示
(1)电路图中的电流表A1应该选择电流表 (填“1”或“2”),开关S闭合前,滑动变阻器R滑片应该移到 端(填“A”、“ B”或“无要求”)
(2)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则由已知量和测得量表示Rx的表达式为Rx= .
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如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板左端固定一个轻弹簧。现有一质量M=3kg,长L=4m的小车AB(其中为小车的中点,部分粗糙,部分光滑)一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在车的最左端,车和小物块一起以4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连。已知车部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内,小物块与车部分之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度。求:
(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;
(3)小物块最终停在小车上的位置距端多远。
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过山车是游乐场中常见的设施.下图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B、C、D分别是三个圆形轨道的最低点,B、C间距与C、D间距相等,半径R1=2.0 m、R2=1.4 m.一个质量为m=1.0 kg的小球(可视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12.0 m/s的初速度沿轨道向右运动,A、B间距L1=6.0 m.小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,圆形轨道是光滑的.假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠.重力加速度取g=10 m/s2,计算结果保留小数点后一位数字.试求:
(1)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小;
(2)如果小球恰能通过第二个圆形轨道,B、C间距L应是多少;
(3)在满足(2)的条件下,如果要使小球不能脱离轨道,在第三个圆形轨道的设计中,半径R3应满足的条件;小球最终停留点与起点A的距离.
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如图甲所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上。C D两板间的电势差Ucd随时间变化如图乙所示,设C、D间的电场可看作是匀强电场,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C D极板长为,板间距离为d,偏转电压U2 ,荧光屏距C、D右端距离为,所有电子都能通过偏转电极。求:
(1)电子通过偏转电场的时间t0
(2)若Ucd的周期T= t0,荧光屏上电子能够到达的区域的长度
(3)若Ucd的周期T= 2t0,到达荧光屏上O点的电子的动能
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