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右图中,固定的光滑竖直杆上套有一质量为m的圆环,圆环与水平放置轻质弹簧一端相连,弹簧另一端固定在墙壁上的A点,图中弹簧水平时恰好处于原长状态。现让圆环从图示位置(距地面高度为h)由静止沿杆滑下,滑到杆的底端B时速度恰好为零。则在圆环下滑至底端的过程中
(A) 圆环的机械能守恒
(B) 弹力对圆环做负功,大小为mgh
(C) 圆环所受合力做功为零
(D) 圆环到达B时弹簧弹性势能为mgh
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某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘上固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发
射红外线,P到圆心的距离为40cm。B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q,Q到圆心的距离为24cm。P、Q转动的线速度均为4π m/s。当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图,P、Q可视为质点。则
(A) A盘的转速为5转/秒
(B) Q的周期为0.2s
(C) Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.24s
(D) Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.6s
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如右图,倒置的U形管两端开口,左端插入水银槽中,右端有一段高为h的水银柱齐口封住,U形管内水银柱处于稳定状态。下列选项中正确的是
(A) 左管内外水银面高度差一定为h
(B) 若把U形管向上提高h(不脱离水银面),则右管口的水银面也沿管壁上升h
(C) 若环境温度降低,右管的水银面将沿管壁上升一段距离
(D) 若整个装置一起向下加速运动,右管内水银将沿右管口流出
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如图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在fe右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向上,在fe左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内。当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界fe处由静止开始向右运动后,
(A) 圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势
(B) 圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势
(C) 圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势
(D) 圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势
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如图,R1、R2和R3皆为定值电阻,R4为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r。设电流表A的读数为I,电压表V的读数为U。闭合电键,当R4的滑动触头向a端移动时,下列判断中正确的是
(A) I变小,U变小
(B) I变小,U变大
(C) I变大,U变小
(D) I变大,U变大
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如图,真空中有两个等量异种点电荷A、B,M、N、O是AB连线的垂线上点,且BO>AO。一质子仅在电场力作用下,其运动轨迹如下图中实线所示。设M、N两点的场强大小分别为EM、EN,电势分别为
M、
N。下列判断中正确的是
(A) A点电荷一定带正电
(B) EM>EN
(C)
M>
N
(D) 若质子从N运动到M,电场力做正功
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如图为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图,当Q点在t=0的振动状态传至P点时,
(A) Q处的质点此时正在波峰位置
(B) Q处的质点此时的加速度沿y轴的正方向
(C) Q处的质点此时的振动速度比P处的大
(D) 1cm<x<3cm范围内的质点正在向y轴的负方向运动
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如右图,刚性板放在竖直墙壁和挡板K之间,竖直墙壁和水平面光滑,物体P、Q静止叠放在板上,此时物体P的上表面水平。若将K往右缓慢移动一小段距离后重新固定,整个装置在新的位置仍保持静止,与原来的相比
(A) P对板的压力减小
(B) P对Q的支持力减小
(C) 板对P的作用力减小
(D) 水平地面受到的弹力减小
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火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。已知火星和地球绕太阳运动的周期之比,由此可求得
(A) 火星和地球的质量之比
(B) 火星和地球表面的重力加速度之比
(C) 火星和地球绕太阳运行速度大小之比
(D) 火星和地球受到的太阳的万有引力之比
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右图是一定质量理想气体的p-
图像。线段AB连线过坐标原点,线段BC垂直于横轴。当气体状态沿图线由A经B到C的过程中,气体的温度变化情况是
(A) 不断增大,且TC小于TA
(B) 不断增大,且TC大于TA
(C) 先保持不变再增大,即TC大于TA
(D) 先保持不变再减小,即TC小于TA
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