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5.质量为m的物体从距地面h高处由静止开始以加速度a=$\frac{g}{3}$竖直下落到地面,在这个过程中(  )
A.物体的动能增加$\frac{mgh}{3}$B.物体的重力势能减少$\frac{mgh}{3}$
C.物体的机械能减少$\frac{2mgh}{3}$D.物体的机械能保持不变

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4.如图所示,“嫦娥二号”卫星有地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入半径为100km、周期为118min的工作轨道,开始对月球进行探测,则(  )
A.卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小
B.卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大
C.卫星在轨道Ⅲ上运动的周期比在轨道Ⅰ上短
D.卫星在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅱ上大

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3.如图所示,一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C,最后到D状态,BC平行于横轴,CD平行于纵轴,下列判断中正确的是(  )
A.A→B温度升高,压强不变B.B→C体积不变,压强变大
C.B→C体积不变,压强不变D.C→D体积变小,压强变大

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2.以下说法正确的是(  )
A.电冰箱内的食品温度比室内温度低,说明在一定条件下热传导可以由低温物体向高温物体进行
B.内能可以转化为机械能
C.能量的耗散否定了能量的转化与守恒定律
D.热量有时能自发地从低温物体传到高温物体

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1.如图所示,光滑轨道NMAP固定在光滑的水平地面上,期中MAP为一半径为R的半圆弧轨道,相距为L的线段NM与半圆相切与M点,在圆的直径MP的右侧有场强大小为E,方向垂直MP向左的匀强电场;现从N点位置静止放开一个带电量为q质量为m的正电小球,求
(1)小球运动到M点时的速度
(2)小球运动到A点时半圆弧轨道对小球的弹力
(3)小球从N点放开到再次回到N点所需的时间.

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20.如图所示,位于与水平方向成θ角的固定斜面上的质量为m的小物块P,在受到一水平向右的推力F的作用下物块P沿斜面匀速下滑,物块与斜面的摩擦因数为μ,求:
(1)斜面对物体的支持力;
(2)斜面对物体的摩擦力.

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19.如图所示,以O为原点建立平面直角坐标系xOy,沿y轴放置一平面足够大的荧光屏,光屏与x轴垂直,在y>0,0<x<0.5 m的区蜮有垂直于平面的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T.在原点O处放一个开有小孔的离子源,离子源能同时放出比荷$\frac{q}{m}$=4.0×106 C/kg的不同速率的正离子,沿x轴成30°角从小孔垂直射入磁场,不计离子之间的相互作用及离子的重力.求:
(1)能打在荧光屏上的离子的最大速率;
(2)某一时刻射入磁场的离子结构$\frac{5π}{3}$×10-7,还留在磁场中的离子所在位置构成的曲线方程.

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18.有两个相同的、电阻不计的均匀光滑圆环,分别在两个互相平行的、相距为20cm的竖直面内,两环的连心线恰好与环面垂直,两环面间有方向竖直向下的磁感应强度大小B=$\sqrt{3}$T的匀强磁场,两环的最高点A和C间接有一内阻r=0.5Ω的电源,连接导线的电阻不计.今有一根质量为10g,电阻为1.5Ω的棒置于两环内侧且可顺环滑动,而棒恰好静止于如图所示的水平位置,它与圆环的两接触点P、Q和圆弧最低点间所夹的弧对应的圆心角均为θ=60°,取重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)通过棒PQ的电流;
(2)电源电动势E的大小.

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17.如图所示,两块平行金属板竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103V(仅在两板间有电场).先将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板的左上方距 两板上端的高度h=20cm的地方以初速度v0=2m/s水平抛出,小球恰好从左板的上边缘进入电场,在两板间沿直线运动,从右板的下边缘飞出电场,求:
(1)小球刚进入极板上边缘时的速度;
(2)金属板的长度L.

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16.如图所示,磁感应强度大小均为B的匀强磁场仅存在于边长为2m的正方形范围内,左、右各一半面积的范围内,磁场方向相反,有一个边长为1m的正方形导线框abcd,沿垂直磁感应方向以速度v=1m/s匀速通过磁场,从ab边进入磁场算起,求:
(1)t=1.5s时穿过线框的磁通量;
(2)t=1.8s时线框电流的方向.

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同步练习册答案