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如图,轻杆长为L,一端铰接在地面上可自由转动,一端固定一质量为m的小球(半径可忽略),一表面光滑的立方体物块(边长为a,且a远小于杆长L)在水平外力F作用下由杆的小球一端沿光滑地面以速度v0向左做匀速直线运动,并将杆顶起.下列哪些说法是正确的( )
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| A. | 在杆与地面夹角转到90°之前,小球的速度一直增大 |
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| B. | 在杆与地面夹角转到90°之前,F所做的功等于小球动能的改变量 |
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| C. | 当杆与地面的夹角为θ时,棒的角速度ω= |
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| D. | 当杆与地面的夹角为θ时,小球克服重力做功的瞬时功率为ω= |
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有一物体由某一固定的长斜面的底端以初速度v0沿斜面上滑,斜面与物体间的动摩擦因数μ=0.5,其动能Ek随离开斜面底端的距离s变化的图线如图所示,g取10m/s2,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
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| A. | 物体的质量为m=1kg | B. | 斜面与物体间的摩擦力大小f=2N |
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| C. | 物体在斜面上运动的总时间t=2s | D. | 斜面的倾角θ=37° |
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A、B两列波在某时刻的波形如图所示,经过t=2TA时间(TA为波A的周期),两波仍出现如图波形,则两波的波速之比vA:vB可能是( )
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| A. | 2:1 | B. | 3:1 | C. | 1:1 | D. | 4:3 |
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下列物理学史与事实不符的有( )
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| A. | 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值 |
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| B. | 伽利略通过在比萨斜塔上的落体实验得出了自由落体运动是匀变速直线运动这一规律 |
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| C. | 惠更斯提出了单摆周期公式,伽利略根据它确定了单摆的等时性 |
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| D. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪什用扭秤实验测出了万有引力常量 |
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如图,水平地面上有一固定光滑斜面AB,其底端B点与半径为R的四分之一圆弧光滑连接,圆弧的端点C与圆心在同一水平线上,M、N为C点正上方两点,距离C点分别为2R和R,现将一小球从M点静止释放,小球在AB上能到达最高处D点距水平面的高度为2R,接着小球沿斜面滑下返回进入圆弧轨道,若不考虑空气阻力,则( )
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| A. | 小球返回轨道后沿轨道运动可能到不了C点 |
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| B. | 小球返回轨道后能沿轨道一直运动,并上升到N点 |
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| C. | 小球返回轨道后沿轨道运动到C点时,速度一定大于零 |
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| D. | 若将小球从N点静止释放,则小球在AB上能到达最高处距水平面的高度等于R |
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某带电物体沿一绝缘的倾斜轨道向上运动,运动过程中所带电量不变.若空间存在匀强电场,已知物体经过A点时动能为30J,后经过B点时动能减少10J,而重力势能增加了30J,电势能减少了35J.当它继续向上运动到速度为零时,在整个过程中,物体克服阻力做功( )
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| A. | 15J | B. | 30J | C. | 45J | D. | 60J |
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两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则下列说法不正确的是( )
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| A. | |q1|<|q2| |
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| B. | q1带正电,q2带负电 |
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| C. | C点的电场强度大小为零 |
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| D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
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如图,质量相同的两小球a,b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向被抛出,恰好均落在斜面底端,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
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| A. | 小球a,b沿水平方向抛出的初速度之比为2:1 |
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| B. | 小球a,b在空中飞行的时间之比为2:1 |
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| C. | 小球a,b到达斜面底端时的动能之比为4:1 |
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| D. | 小球a,b离开斜面的最大距离之比为2:1 |
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如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有( )
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| A. | h=H | B. | h< | C. | h= | D. | <h<H |
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光滑直杆AB和BC按如图所示连接,A、C处与竖直墙用铰链连接,两杆在B点也用铰链连接,杆及铰链的质量与摩擦都不计.ABC构成一直角三角形,BC与墙垂直,将重力为G、可视为质点的物块P从A点静止释放,则物块从A运动到B的过程中( )
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| A. | AB杆对BC杆的作用力方向垂直AB杆向右上方 |
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| B. | C处铰链对BC杆的作用力不变 |
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| C. | A处铰链对AB杆的作用力方向不变 |
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| D. | A处铰链对AB杆的作用力先变小后变大 |
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