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【题目】如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图象;直线B为电源b的路端电压与电流的关系图象;直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图象.如果将这个电阻R分别接到a、b两电源上,那么有( ).
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A. R接到a电源上,电源的效率较低
B. R接到b电源上,电源的输出功率较小
C. R接到a电源上,电源的输出功率较高,电源效率也较高
D. R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高
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【题目】已知某汽车的质量为1 000 kg,额定功率为90 kW。该汽车由静止开始启动,运动过程中所受的阻力始终为1 500 N。
求:(1)该汽车运动过程中所能达到的最大速度是多大。
(2)若汽车由静止开始以1.5 m/s2的加速度做匀加速运动,则匀加速运动状态最多能保持多长时间.
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【题目】如图所示,一个重为30N的物体,放在倾角θ=30°的斜面上静止不动,若用F=5N的竖直向上的力提物体,物体仍静止,下述结论正确的是 ( )
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A. 物体受到的摩擦力减小5N B. 物体对斜面的作用力减小5N
C. 斜面受到的压力减小5N D. 物体受到的合外力减小5N
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【题目】关于下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是
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A. 甲图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力均为零
B. 乙图中,由一定质量的氧气分子分别在不同温度下速率分布情况,可知温度T1<T2
C. 丙图中,在固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,从石蜡熔化情况可判定固体薄片必为非晶体
D. 丁图中,液体表面层分子间相互作用表现为斥力,正是因为斥力才使得水黾可以停在水面上
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【题目】如图所示,长度为L的细线下挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计,现用一个水平力F拉小球,使悬线偏离竖直方向θ角并保持静止状态.![]()
(1)求拉力F的大小;
(2)撤掉F后,小球从静止开始运动到最低点时的速度为多大?
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【题目】如图(a)所示,两水平平行正对的金属板M、N间距为d,加有如图(b)所示的交变电压。一质量为m、电荷量为q的带正电的微粒被固定在两板正中间的P点,在t = 0时刻释放该粒子,3t时间内粒子未到达极板。则在0 ~ 3t时间内,下列说法正确的是( )![]()
A. 从t = 0开始,粒子向M板运动
B. 粒子从t0开始一直向N板运动
C. 0~2t0时间内,电场力对粒子做的功为mg2t20
D. 3t0时,重力对粒子做功的瞬时功率为mg2t0
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【题目】如图所示,斜槽轨道下端与一个半径为0.4m的圆形轨道相连接.一个质量为0.1kg的物体从高为H=2m的A点由静止开始滑下,运动到圆形轨道的最高点C处时,对轨道的压力等于物体的重力.求物体从A运动到C的过程中克服摩擦力所做的功(g取10m/s2).![]()
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【题目】如图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R=0.6 m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接,有一质量为1 kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.3,与BC间的动摩擦因数未知,取g=10 m/s2。求:
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(1)滑块到达B处时的速度大小;
(2)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,则 ① 滑块到达C处时的速度vc大小? ② 滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少? ③ 滑块落在轨道上的位置与B点的水平距离为多少
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