“纵跳摸高”是一种很好的有助于青少年长高的运动.其动作要领是原地屈膝两脚快速用力蹬地,跳起腾空后充分伸展上肢摸到最高点.则人在进行纵跳摸高时,从他开始屈膝到摸到最高点的过程中( )
A. 人始终处于超重状态
B. 人始终处于失重状态
C. 地面支持力对人的冲量与重力冲量的大小相等
D. 地面支持力对人做的功等于重力势能的增量
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关于电场强度的定义式E=,下列说法正确的是( )
A. 该定义式只适用于点电荷产生的电场
B. F是试探电荷所受到的力,q是产生电场的电荷的电荷量
C. 场强的方向与F的方向相同
D. 由该定义式可知,场中某点电荷所受的静电力大小与该点场强的大小成正比
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如图所示,为某一电场中的一条电场线,a、b为线上的两点,则下列判断正确的是( )
A. 这是一个匀强电场
B. a点场强一定比b点场强大
C. a点场强一定比b点场强小
D. 负电荷在两处所受静电力的方向一定相同
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如图所示,不带电的导体B在靠近带正电的导体A后,P端及Q端分别感应出负电荷和正电荷,则以下说法正确的是( )
A. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带负电
B. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电
C. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将不带电
D. 若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电
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如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上.圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+q在A点所受的电场力为( )
A. ,方向向上
B. ,方向向上
C. ,方向水平向左
D. 不能确定
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质量为m1、m2的小球分别带同种电荷q1和q2,它们用等长的细线吊在同一点O,由于静电斥力的作用,使m1球靠在竖直光滑墙上,m1球的拉线l1呈竖直方向,使m2球的拉线l2与竖直方向成θ角,m1、m2均处于静止,如图所示.由于某种原因,m2球的带电量q2逐渐减少,于是两球拉线之间夹角θ也逐渐小直到零.在θ角逐渐减小的过程中,关于l1、l2中的张力FT1、FT2的变化是( )
A. FT1不变,FT2不变
B. FT1不变,FT2变小
C. FT1变小,FT2变小
D. FT1变小,FT2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做自由下落和平抛运动.它们从开始到到达地面,下列说法正确的有( )
A. 它们同时到达地面
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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动量相等的甲、乙两车,刹车后沿两条水平路面滑行.若两车质量之比=,路面对两车的阻力相同,则两车的滑行时间之比为( )
A. 1∶1 B. 1∶2
C. 2∶1 D. 1∶4
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小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶(人相对于小车静止不动),靶装在车上的另一端,如图所示,已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),子弹的质量为m,若子弹离开枪口的水平速度大小为v0(空气阻力不计),子弹打入靶中且留在靶里,则子弹射入靶后,小车获得的速度大小为( )
A. 0
B.
C.
D.
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如图所示.a、b两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向被抛出,a在竖直平面内运动,落地点为P1,b沿光滑斜面运动,落地点为P2.P1和P2在同一水平面上,不计空气阻力.则下面说法中正确的是( )
A. a、b的运动时间相同
B. a、b沿x轴方向的位移相同
C. a、b落地时的动量相同
D. a、b落地时的动能相同
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如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点由点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°。下列判断正确的是( )
A. O点电场强度为零
B. D点电场强度为零
C. 若将点电荷+q从O点移向C点,电势能增大
D. 若将点电荷-q从O点移向C点,电势能增大
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有A,B,C三个完全相同的金属球,A带1.2×10-4C的正电荷,B,C不带电,现用相互接触的方法使它们都带电,则A,B,C所带的电荷量可能是下面哪组数据( )
A. 4.0×10-5C,4.0×10-5C,4.0×10-5C
B. 6.0×10-5C,4.0×10-5C,4.0×10-5C
C. 6.0×10-5C,3.0×10-5C,3.0×10-5C
D. 5.0×10-5C,5.0×10-5C,5.0×10-5C
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如图所示,半径为R的硬橡胶圆环,其上带有均匀分布的负电荷,总电荷量为Q,若在圆环上切去一小段l(l远小于R),则圆心O处产生的电场方向和场强大小应为( )
A. 方向指向AB
B. 方向背离AB
C. 场强大小为
D. 场强大小为
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质量为ma=0.5 kg的物体a以某一速度与另一质量为mb=1.5 kg的静止物体b在光滑水平面上正碰,若不计碰撞时间,碰撞前后物体a的x-t图象如图所示,则( )
A. 碰前a的动量大小为2 kg· m/s
B. 碰后b的动量大小为1.5 kg· m/s
C. 碰撞过程b的动量改变了0.5 kg· m/s
D. 碰撞过程a的动量改变了0.5 kg· m/s
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甲、乙两人站在小车左右两端,如图所示,当他俩同时相向而行时,发现小车向右运动,下列说法中正确的是(轨道光滑)( )
A. 乙的速度必定大于甲的速度
B. 乙的动量必定小于甲的动量
C. 乙的动量必定大于甲的动量
D. 甲、乙动量总和必定不为零
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用如图甲所示装置验证动量守恒定律.实验中
甲
(1)为了尽量减小实验误差,在安装斜槽轨道时,应让斜槽末端保持水平,这样做的目的是________.
A.使入射球与被碰小球碰后均能从同一高度飞出
B.使入射球与被碰小球碰后能同时飞出
C.使入射球与被碰小球离开斜槽末端时的速度为水平方向
D.使入射球与被碰小球碰撞时的动能不损失
(2)若A球质量为m1=50 g,两小球发生正碰前后的位移—时间(x-t)图象如图乙所示,则小球B的质量为m2=________.
乙
(3)调节A球自由下落高度,让A球以一定速度v与静止的B球发生正碰,碰后两球动量正好相等,则A、B两球的质量之比应满足________.
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如图所示,正电荷q1固定于半径为R的半圆光滑轨道的圆心处,将另一带正电、电荷量为q2、质量为m的小球,从轨道的A处无初速度释放,重力加速度为g
求: (1)小球运动到B点时的速度大小;
(2)小球在B点时对轨道的压力.
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如图所示,光滑绝缘的水平面上固定着A、B、C三个带电小球,它们的质量都为m,彼此间距离均为r,A、B带正电,电荷量均为q.现对C施加一个水平力F的同时放开三个小球.三个小球在运动过程中保持间距r不变,求:(三个小球均可视为点电荷)
(1)C球的电性和电荷量的大小.
(2)水平力F的大小.
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如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5 kg.现让A以6 m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4 m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,g取10 m/s2,求:
①在A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小;
②A、B滑上圆弧轨道的最大高度。
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