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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )

A.撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒
B.撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒
C.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为
D.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E

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【题目】实验室中准备了下列器材:

待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω),

电流表G(满偏电流1.5mA,内阻10Ω);

电流表A(量程00.60A,内阻约0.10Ω),

滑动变阻器R1020Ω2A);

滑动变阻器R20100Ω1A),

定值电阻R3=990Ω,开关S和导线若干

某同学选用上述器材(滑动变阻器只选用了一个)测定一节干电池的电动势和内阻.为了能较为准确地进行测量和操作方便,实验中选用的滑动变阻器,应是________.(填代号)

请在如图1方框中画出他的实验电路图_____

如图2为该同学根据实验数据作出的I1﹣I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E=____V,内阻r=_____Ω

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【题目】一球形行星对其周围物体的万有引力使物体产生的加速度用a表示,物体到球形行星表面的距离用h表示,ah变化的图象如图所示,图中a1h1a2h2及万有引力常量G均为己知.根据以上数据可以计算出(

A. 该行星的半径 B. 该行星的质量

C. 该行星的自转周期 D. 该行星同步卫星离行星表面的高度

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【题目】如图,xOy坐标轴上有AL,0C0, L)两点.在OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场B.一群质量为m、电荷量为qq>0)的同种粒子(粒子间相互作用不计),同一时刻从OC边以平行于x轴方向射入磁场.粒子射入磁场前间距均匀(极小)、速度相同.从OC边射出的粒子占粒子总数75%.不计重力.下列说法正确的是( )

A. 粒子在磁场中按顺时针方向运动

B. 粒子在磁场中运动时间最长为

C. 粒子速度大小为

D. 粒子在磁场中运动时间最短为

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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=01m,两极板间距离d=04cm, 有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量m=20×10-6kg,电量q=+10×10-8C,电容器电容C=10×10-6F,若第一个粒子刚好落到下板中点O处,取g=10m/s2.试求:

1)则带电粒子入射初速度的大小;

2)两板间电场强度为多大时,带电粒子能刚好落到下板右边缘B点;

3)落到下极板上带电粒子总的个数

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【题目】如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有( )

A.小球的机械能减少了mg(H+h)
B.小球克服阻力做的功为mgh
C.小球所受阻力的冲量大于m
D.小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

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【题目】AB都是不带电的物体,它们互相摩擦后A带正电荷1.6×1010 C,下列判断中正确的是(  )

A. 在摩擦前AB的内部没有任何电荷

B. 摩擦的过程中电子从A转移到了B

C. A在摩擦后一定得到了1×109个电子

D. A在摩擦过程中一定失去了1.6×1019 C电子

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【题目】图中K、L、M为静电场中的3个相距很近的等势面(K、M之间无电荷)。一带电粒子射入此静电场中后,依abcde轨迹运动。已知电势фKфLфM,ULK = UML且粒子在ab段做减速运动。下列说法中正确的是(不计重力( )

A. 粒子带

B. 粒子在a点的加速度小于在c点的加速度

C. 粒子在a点的动能大于在e点的动能

D. 粒子在c点的电势能大于在d点的电势能

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【题目】如图所示,在点电荷形成的电场中,带电液滴从A点由静止释放,沿直线上升的最高点为B点. 在带电液滴上升过程中,下列说法正确的是

A.带电液滴带正电

B.带电液滴在A点所受的电场力小于在B点所受的电场力

C.带电液滴的动能先增大后减小

D.粒子的电势能一直增大

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【题目】如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:

1)小球到达小孔处的速度;

2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;

3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.

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