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【题目】“探究动能定理”的实验装置如下图所示,当小车在两条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用2条、3条、4条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0……,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。关于该实验,下列说法正确的是 ( )
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A. 某同学在一次实验中,得到一条记录纸带,纸带上打出的点,两端密、中间疏,出现这种情况的原因,可能是木板倾角过大
B. 当小车速度达到最大时,小车在两个铁钉的连线处
C. 应选择纸带上点距均匀的一段计算小车的最大速度
D. 应选择纸带上第一点到最后一点的一段计算小车的最大速度
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【题目】如图所示,一理想变压器原副线圈的匝数比n1:n2=k,电源电压u=220
sin314t(v),原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,则下列说法正确的是( )
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A. 若原线圈电流变化量△I1大于副线圈的电流变化量△I2,则该线圈是降压变压器
B. 若原线圈电流变化量△I1大于副线圈的电流变化量△I2,则该线圈是升压变压器
C. 若k=4,则可变电阻R的阻值等于13.25Ω时保险丝将熔断
D. 当可变电阻R的阻值变大,变压器的输入功率变小,电压表的示数变小
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【题目】如图所示,一固定的楔形木块,其斜面足够长且倾角θ=30°,另一边与地面垂直,顶上有一定滑轮,一柔软的细线跨过定滑轮,两端分别与物块A和B连接,A的质量为4m,B的质量为m,开始时将B按在地面上不动,然后放开手,让A沿斜面下滑而B上升,物体A与斜面间无摩擦。则当A沿斜面下滑s距离后,细线突然蹦断,则下面说法正确的是
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A. 物块A在下滑过程中机械能守恒
B. 细线蹦断之后物块B做竖直上抛运动
C. 细线蹦断前物块A和B组成的系统机械能守恒
D. 细线断开时物块B上升的速度大小为![]()
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【题目】某汽车发动机的额定功率为P1,它在水平路面上行驶时受到的阻力f大小恒定。该汽车在水平路面上由静止开始运动,最后达到最大速度vm,汽车发动机的输出功率随时间变化的图像如图所示,则汽车
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A. 0~t1做变加速运动,牵引力增大
B. 0~t1做匀加速运动,牵引力恒定
C. t1后牵引力恒定,与阻力大小相等
D. t1后加速度逐渐减小,速度达到vm后做匀速运动
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【题目】如图所示,高h=2 m的曲面固定不动。一个质量为1 kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4 m/s。g取10 m/s2。在此过程中,下列说法正确的是( )
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A. 物体克服摩擦力做功20 J
B. 物体的动能增加了8 J
C. 物体的重力势能减少了20 J
D. 曲面对物体的支持力对物体不做功
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【题目】如图所示,木板可绕固定水平轴O转动,木板从水平位置OA缓慢转到OB位置,木板上的物块始终相对于木板静止.在这一过程中,物块的重力势能增加了2J.用FN表示物块受到的支持力,用Ff表示物块受到的摩擦力.在此过程中,以下判断正确的是
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A. FN和Ff对物块都不做功
B. FN对物块做功为2J,Ff对物块不做功
C. FN对物块不做功,Ff对物块做功为2J
D. FN和Ff对物块所做功的代数和为0
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【题目】一个面积S= 4×10-2m2的闭合线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁场的磁感应强度B的大小随时间的变化规律如图所示( )
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A. 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于零
B. 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于8×10-2Wb/s
C. 0~2s和2s~4s内线圈中产生的感应电流大小相等
D. 0~1s和1~2s内线圈中产生的感应电流方向相反
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【题目】我国在2007年成功发射一颗绕月球飞行的卫星,计划在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球,设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,其过程如图所示,设轨道舱的质量为m,月球表面的重力加速度为g,月球的半径为R,轨道舱到月球中心的距离为r,引力常量为G,不考虑月球的自转
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(1)月球的第一宇宙速度
(2)轨道舱的速度.
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【题目】某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动,产生交变电流的图像如图所示,由图中信息可以判断( )
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A. 在A和C时刻线圈处于中性面位置
B. 在B和D时刻穿过线圈的磁通量最大
C. 从A~D时刻线圈转过的角度为2π
D. 若从O~D时刻历时0.02 s,则在1 s内交变电流的方向改变100次
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【题目】如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l,h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则( )
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A. A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度
B. A、B在第一次落地前若不相碰,此后就不会相碰
C. A、B可能运动到最高处相碰
D. A、B一定能相碰
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