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【题目】如图甲所示为一固定光滑足够长的斜面,倾角为30°。质量为0.2kg的物块静止在斜面底端,t=0时刻,受到沿斜面方向拉力F的作用,取沿斜面向上为正方向,拉力F随时间t变化的图象如图乙所示,g=10m/s2,则下列说法正确的是
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A. 6s末物块的速度为零
B. 物块一直沿斜面向上运动
C. 0~4s内拉力对物块做的功为20J
D. 0~6s内拉力对物块的冲量为零
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【题目】如图所示,两平行的带电金属板.AB、CD水平放置,间距为d、金属板长为
。若在两板中间a点由静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。现将AB、CD两板分别绕各自的中心轴
(垂直于纸面)顺时针旋转45°,旋转过程中金属板电荷量保持不变(忽略极板的边缘效应),再从a点由静止释放一同样的微粒,关于该微粒的下列说法正确的是
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A. 微粒将向右下方做匀加速直线运动
B. 微粒将向右上方做匀加速直线运动
C. 微粒的电势能增大
D. 微粒的机械能减小
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【题目】如图所示,两个质量分别为2 kg和1 kg的小木块A和B(可视为质点)叠放在水平圆盘上,与转轴
的距离为1 m,小木块A与B之间的动摩擦因数为0.4,小木块B与圆盘之间的动摩擦因数为0.3,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为10m/s2。若圆盘从静止开始缓慢加速转动,直到小木块A与B或小木块B与桌面之间将要发生相对滑动时,立即改为匀速转动,从而保持系统之间的相对静止,下列说法正确的是
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A. 圆盘匀速转动时的角速度为![]()
B. 圆盘匀速转动时,小木块A受到的摩擦力大小为8N
C. 圆盘缓慢加速转动过程中,小木块A受到的摩擦力的方向始终指向转轴
D. 圆盘缓慢加速转动过程中,圆盘摩擦力对小木块B做负功
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【题目】约里奥·居里夫妇由于发现了人工放射性,而获得诺贝尔物理学奖。1934年,他们用
射线轰击铝箔
,产生了一种新的放射性物质X和一个中子
n,该放射性物质X不稳定继续反应放出Y粒子而生成硅
,则下列说法正确的是
A. Y粒子是放射性物质X的核外电子释放出来形成的
B. 新的放射性物质X是磷元素的同位素,核子数为30
C. 放射性物质X放出Y粒子生成硅30的过程属于重核裂变
D. 人工放射性同位素的半衰期比天然放射性物质短得多,因此放射性废料更不容易处理
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【题目】牛顿以太阳与行星之间存在着引力为依据,大胆猜想这种作用存在于所有物体之间,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。在创建万有引力定律的过程中,下列说法正确的是
A. 在牛顿之前,开普勒等科学家已经证明了“太阳对行星的吸引力与两者中心距离的平方成反比”
B. 在牛顿那个时代无法验证维持月球绕地球运动的力和使苹果下落的力是同一种力
C. 根据太阳对行星的引力与行星质量m、二者间距离r的关系
,再结合牛顿第三定律,推理得太阳与行星的引力关系
,M是太阳质量,牛顿将这种关系推广到宇宙中一切物体之间
D. 牛顿通过实验测出引力常量G之后,万有引力定律才能揭示复杂运动背后的科学规律
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【题目】如图所示,上端开口的绝热圆柱形汽缸竖直放置在水平面上,导热性能良好的活塞甲和绝热活塞乙质量均为m,两活塞均与汽缸接触良好且厚度不计,忽略一切摩擦,两活塞把汽缸内部分成高度相等的三个部分,下边两部分封闭有理想气体A和B。汽缸下面有加热装置,初始状态温度均为
,汽缸的截面积为S,外界大气压强为
且不变,现对气体B缓慢加热,求:
①活塞甲恰好到达汽缸上端时气体B的温度;
②若在活塞甲上放一个质量为m的砝码丙,继续给气体B加热,当活塞甲再次到达汽缸上端时,气体B的温度。
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【题目】质量
、长度
、电量
的导体板A在绝缘水平面上,质量
可视为质点为绝缘物块B在导体板A上的左端,开始时A、B保持相对静止一起向右滑动,当它们的速度减小到
时,立即施加一个方向水平向左、场强大小
的匀强电场,此时A的右端到竖直绝缘挡板的距离为s,此后A、B始终处在匀强电场中,如图所示,假定A与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,A与B之间(动摩擦因数
)及A与地面之间(动摩擦因数
)的最大静摩擦力均可认为等于其滑动摩擦力,取
。试分析:
(1)当加上电场后,A,B是否立即有相对滑动;
(2)要使A与挡板碰后,最终B不从A上滑下,s应满足的条件。
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【题目】如图甲所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值
的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数
,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,不计感应电流磁场的影响,重力加速度取
。
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(1)求t=0时棒的所受到的安培力
;
(2)分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力
随时间t变化的关系式;
(3)若t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度
,同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F,使棒的加速度大小恒为
、方向向左。求从t=3s到t=4s的时间内通过电阻的电荷量q。
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【题目】某同学要测量一均匀新材料制成的图柱形元件的电阻,步骤如下:
(1)用多用表“×100”倍率的电阻挡测量元件的电阻时,发现指针偏角过大,此时需换用______________(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并重新进行_________后再进行测量,表盘的示数如下图所示,则该电阻的阻值
________
。
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(2)该同学想更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:
待测元件电阻![]()
电流表
(量程
,内阻约
)
电流表
(量程
,内阻约为
)
电压表
(量程
,内阻约
)
电压表
(量程
,内阻约
)
直流电源E(电动势3V,内阻不计)
滑动变阻器
(阻值范围
,允许通过的最大电流0.5A)、开关S、导线若干。
要求较准确地测出其阻值,电流表应选____________,电压表应选________;(填电表符号)
根据以上仪器,该同学按图连接实验线路,在实验中发现电流表示数变化范围较小,现请你用笔在图中添加一条线对电路进行修改,使电流表示数的变化范围变大_____;
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③修改后的电路其测量结果比真实值偏______________(填“大”或“小”)。
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【题目】沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,M为介质中的一个质点,点M的振动图象如图乙所示,则下列说法正确的是:
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A. t=2.5s时质点M对平衡位置的位移一定为负值
B. t=2.5s 时质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同
C. t=2.5s时质点M的加速度方向与对平衡位置的位移方向相同
D. 波的传播方向与x轴正方向相同
E. 再经过2s质点M传播到x=4m处
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