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【题目】如图所示,轻弹簧一端固定于倾角为(<45°)的光滑斜面(固定)上方的O点,O点到斜面的距离OQ等于弹簧的原长L,弹簧另一端与小滑块(可视为质点)连接。在斜面上移动滑块至P点,使弹簧处于水平状态。现将滑块从P点由静止释放,滑块沿斜面运动到O点正下方M点,该过程中弹簧始终在弹性限度内。重力加速度大小为g,下列说法正确的是
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A. 滑块经过Q点时的速度最大
B. 滑块从P点运动到Q点的过程中,其加速度一直在减小
C. 滑块经过M点时的速度大于![]()
D. 滑块从P点运动到Q点过程动能的增量比Q点运动到M点过程动能的增量小
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【题目】甲、乙 两物体在t=0时的位置如图(A)所示,之后它们沿x轴正方向运动的速度图像如图(B)所示,则以下说法正确的有( )
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A. t=2s时甲追上乙
B. 在前4s内甲乙两物体位移相等
C. 甲追上乙之前两者间的最远距离为16m
D. 甲追上乙之前两者间的最远距离为4m
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【题目】如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t的变化图象如图乙所示,则( )
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A. t1时刻小球速度最大
B. t2至t3时间内,小球速度一直增大
C. t3时刻小球处于超重状态
D. t2至t3时间内,小球速度先增大后减小
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【题目】如图所示,匀强电场的方向与长方形bcd所在的平面平行,b=
ad。电子从a点运动到b点的过程中电场力做的功为4.5eV;电子从a点运动到d点的过程中克服电场力做的功为4.5eV。以a点的电势为电势零点,下列说法正确的是
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A. b点的电势为4.5eV
B. c点的电势为3V
C. 该匀强电场的方向是由b点指向a点
D. 该匀强电场的方向是由b点垂直指向直线ac
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【题目】如图所示,竖直固定放置的光滑绝缘杆上O点套有一个质量为m、带电量为-q的小环。在杆的左侧固定一个带电量为+Q的点电荷,杆上a、b两点与Q正好构成等边三角形。已知Oa之间距离为h1,ab之间距离为h2,静电常量为k。现使小环从图示位置的O点由静止释放,若通过a点的速率为
。试求:
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(1)小环运动到a点时对杆的压力大小及方向;
(2)小环通过b点的速率。
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【题目】一个氘核(
)与氚核(
)反应生成一个新核同时放出一个中子,并释放能量。下列说法正确的是
A. 该核反应为裂变反应
B. 该新核的中子数为2
C. 氘核(
)与氚核(
)是两种不同元素的原子核
D. 若该核反应释放的核能为E,真空中光速为c,则反应过程中的质量亏损为![]()
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【题目】如图所示,竖直平面内光滑水平轨道与班级R=0.4m的竖直固定粗糙
圆弧轨道在B点平滑连接,且过B点的
圆弧轨道切线水平,质量m=1kg的物块(可视为质点)静置于光滑水平轨道上B点左上方距离B点x=2.5m的A点。现对物块施加大小F=9N的水平向右的拉力,在物块到达B点前瞬间撤去F,物块到达
圆弧轨道最高点C后继续竖直向上运动,经时间t=0.8s,空气阻力不计,取
,求:
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(1)物块到达C点时对轨道的压力的大小N;
(2)物块从B点沿
圆弧轨道滑到C点的过程中由于摩擦力产生的热量Q。
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【题目】如图,放在水平面上的物体受到水平向右的力F1=7N和水平向左的力F2=2N的共同作用,物体处于静止,那么
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A. 如果撤去力F1,那么物体受到的合力为2N
B. 如果撤去力F1,那么物体受到的合力为零 .
C. 如果撤去力F2,那么物体受到的合力一定为2N
D. 如果撤去力F2,那么物体受到的摩擦力一宠为7N
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【题目】如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P处固定一定滑轮(大小不计),滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m=3kg的滑块A。半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m=3kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给滑块A施加一个水平向右的恒力F,求:
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(1)把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中物块A的位移?
(2)小球B运动到C处时所受的向心力的大小。
(3)小球B被拉到离地多高时滑块A与小球B的速度大小相等?
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【题目】如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有两条相互平行且相距d的光滑固定金属导轨P1P2P3,和Q1Q2Q3,两导轨间用阻值为R的电阻连接,导轨P1 P2、Q1Q2的倾角均为θ,导轨P2P3、Q2Q3在同一水平面上,P2Q2⊥P2P3,倾斜导轨和水平导轨用相切的小段光滑圆弧连接。质量为m的金属杆CD从与P2Q2相距L处由静止沿倾斜导轨滑下,当杆CD运动到P2Q2处时速度恰好达到最大,然后沿水平导轨滑动一端距离后停下。杆CD始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,空气阻力、导轨和杆CD的电阻均不计,重力加速度大小为g。求;
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(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以 及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间△t1及其停止处到P2Q2的距离s。
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