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【题目】有下列几种情况,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法是
①高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车;②点火后即将升空的火箭;③太空的空间站在以恒定的速率绕地球转动;④运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。
A. 因为轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
B. 因为火箭还没运动,所以加速度为零
C. 因为空间站速度大小不变,所以加速度为零
D. 高速行驶的磁悬浮列车,因为速度很大,所以加速度也一定很大
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【题目】一质量为MB=6kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量MA=6kg,停在B的左端,一质量为m=1kg的小球用长为L=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,A在B上滑动,恰好未从B右端滑出,在此过程中,木板获得的最大速度为0.5m/s,不计空气阻力,物块与小球可视为质点,g取10m/s2 , 求:![]()
(1)小球与物块A碰撞前瞬间轻绳上的拉力F的大小
(2)A在B上滑动过程中,A、B组成的系统产生的内能Q
(3)小球被反弹后上升的最大高度h.
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【题目】弹簧振子做简谐运动,以下说法正确的是( )
A. 若位移为负,则速度和加速度必为正
B. 若位移为正,则加速度必为负,速度可正可负
C. 振子每次通过同一位置时,加速度和速度都分别相同
D. 振子每次通过同一位置时,加速度相同,速度不一定相同
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【题目】如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止.g取10m/s2 , 求:![]()
(1)通过棒cd的电流I的大小;
(2)棒ab受到的力F的大小;
(3)棒ab运动速度的大小.
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【题目】小明同学骑着一辆变速自行车上学,他想测一下骑车的最大速度.在上学途中他选择了最高的变速比(轮盘与飞轮齿数比),并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周,然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示,并测得后轮的直径为70cm.由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒( )
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A. 2.1π
B. 2.0π
C. 0.7π
D. 1.1π
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【题目】如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点,一个带正电的粒子仅在磁场力的作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成300的方向,以大小不同的速率射入正方形内,那么下列说法中正确的是( )![]()
A.若该带电粒子在磁场中经历的时间是
,则它一定从cd边射出磁场
B.若该带电粒子在磁场中经历的时间是
,则它一定从ad边射出磁场
C.若该带电粒子在磁场中经历的时间是
,则它一定从bc边射出磁场
D.若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0 , 则它一定从ab边射出磁场
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【题目】用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图所示的一条纸带,
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①纸带做______________直线运动(选填“匀速”或“变速”);
②已知交流电源的频率是 50Hz,则 A、B 两点间的时间间隔为__________ s(选填“0.02”或“0.04”);
③测得 AB=7.65cm,BC=9.17cm,两则打B点时物体的瞬时速度为____________m/s。
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【题目】如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb、φc , φa>φb>φc , 一带电粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知( )![]()
A.带电粒子带正电
B.粒子从L到N的过程中,电场力做负功
C.粒子从K到L的过程中,静电势能增加
D.粒子从L到M的过程中,动能减少
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【题目】如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,磁场的磁感应强度为B.线圈匝数为n,电阻为r,长为l1 , 宽为l2 , 转动角速度为ω.线圈两端外接阻值为R的电阻和一个理想交流电流表.求:![]()
(1)线圈转至图示位置时的感应电动势;
(2)电流表的读数;
(3)从图示位置开始计时,感应电动势的瞬时值表达式.
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【题目】一绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E.在与环心等高处放有一质量为m、带电+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( )![]()
A.小球经过环的最低点时速度最大
B.小球在运动过程中机械能守恒
C.小球经过环的最低点时对轨道压力为(mg+qE)
D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)
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