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【题目】如图所示,在光滑水平面上有直径相同的a、b两球,在同一直线上运动,选定向右为正方向,两球的动量分别为pa=6 kg·m/s、pb=-4 kg·m/s.当两球相碰之后,两球的动量可能是( )
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A.pa=-6 kg·m/s、pb=4 kg·m/s
B.pa=-6 kg·m/s、pb=8 kg·m/s
C.pa=-4 kg·m/s、pb=6 kg·m/s
D.pa=2 kg·m/s、pb=0
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦式交变电流如图乙所示,则( )
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A. 交变电流的频率为0.02 Hz
B. 原线圈输入电压的最大值为200
V
C. 通过R3的电流始终为零
D. 电阻R2的电功率约为6.67 W
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【题目】如图所示,ABCD为光滑绝缘轨道,它由于水平面夹角为
=37°的倾斜轨道AB和半径R=0.5m的圆形轨道BCD组成,两轨道相切与B点,整个轨道处在水平向右的匀强电场中,电场强度的大小
,现将一质量为m=0.4kg,电荷量为q=
C的带正电的小球,从倾斜轨道上的A点由静止释放,小球恰好能通过圆形轨道的最高点,取
,
=0.6,求:
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(1)小球通过D点时的速度大小;
(2)小球通过与圆心等高的C点时对轨道的压力;
(3)A、B两点的距离x
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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为
。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )
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A. D点的电势为![]()
B. A点的电势高于D点的电势
C. D点的电场强度大小是A点的
倍
D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr
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【题目】物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置,用坐标的变化量Δx表示物体的位移。如图所示,一个物体从A运动到C,它的位移Δx1=-4 m-5 m=-9 m;从C运动到B,它的位移为Δx2=1 m-(-4 m)=5 m。正确的是( )
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A.C到B的位移大于A到C的位移,因为正数大于负数
B.A到C的位移大于C到B的位移,因为符号表示位移的方向,不表示大小
C.因为位移是矢量,所以这两个矢量的大小无法比较
D.物体由A到B的合位移![]()
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【题目】如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB。AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为
,
可以等效成AB棒上电荷集中AB上的某点P(未画出)处,带电量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势,若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知
。若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每个点电荷在该点所产生的电势的代数和。根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点
处的电势为
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A、
B、
C、2
D、4![]()
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【题目】通过“30m”折返跑”的测试成绩可以反应一个人的身体素质。在平直的跑道上,一学生站立在起点线A处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线B处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计。某同学加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过vm=12m/s。求:
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(1)该学生返程(B到A过程)最快需多少时间;
(2)该学生“30m折返跑”的最好成绩。
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【题目】(多选)如果在实验中,交流电源的频率是50 Hz。下列关于计数点间时间间隔的说法中正确的有【 】
A. 每隔四个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.10秒
B. 每隔四个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔是0.08秒
C. 每五个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.08秒
D. 每五个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.10秒
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