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【题目】如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接.第一次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度立即变为零.第二次只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力和重力作用下处于静止,将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为EP,然后由静止释放A、B,B物块着地后速度立即变为零,同时弹簧锁定解除,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升.则( )
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A. 第一次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1=![]()
B. 第一次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2=![]()
C. 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块机械能守恒
D. 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块先处超重后处失重状态
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【题目】如图所示。绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合回路。在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环
不计铁芯和铜环A之问的摩擦。则下列情况中铜环A会向右运动的是![]()
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A. 线圈中通以恒定的电流
B. 通电时,使滑动变阻器的滑片P向右匀速移动
C. 通电时,使滑动变阻器的滑片P向左加速移动
D. 将开关突然断开的瞬间
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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某高度,其速度—时间图象如图所示,则由图象可知(g=10 m/s2)以下说法正确的是( )
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A. 小球下落的最大速度为5 m/s
B. 第一次反弹初速度的大小为3 m/s
C. 小球能弹起的最大高度为0.45 m
D. 小球能弹起的最大高度为1.25 m
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【题目】如图20甲所示装置中,光滑的定滑轮固定在高处,用细线跨过该滑轮,细线两端各拴一个质量相等的砝码m1和m2。在铁架上A处固定环状支架Z,它的孔能让m1通过。在m1上加一个槽码m,由O点释放向下做匀加速直线运动。当它们到达A时槽码m被支架Z托住,m1继续下降。在图20乙中能正确表示m1落到地面前,运动速度v与时间t和位移s与时间t关系图象的是:![]()
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【题目】如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面
纸面
向里,磁感应强度大小为
使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度
匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率
的大小应为![]()
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】(2012年年2月深圳第一次调研)一辆汽车运动的v-t图象如图,则汽车在0~2s内和2s~3s内相比
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A. 位移大小相等
B. 平均速度相等
C. 速度变化相同
D. 加速度相同
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【题目】如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a、b、c三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分.小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下处于静止状态,已知a、b、c三个小球的电荷量均为q,d球的电荷量为6q,h=
R.重力加速度为g,静电力常量为k.则( )
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A. 小球a一定带正电
B. 小球b的周期为![]()
C. 小球c的加速度大小为![]()
D. 外力F竖直向上,大小等于![]()
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧两端与质量分别为m1、m2的两物块相连,并静止在光滑水平面上.现使A获得方向水平向右、大小为3m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,不考虑空气阻力.从图象所提供信息可知( )
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A. 从t2到t3过程中弹簧的长度将逐渐变大
B. t1与t2时刻弹簧所储藏的弹性势能大小相等
C. 在t3时刻A、B两物块的动能之比为EK1:EK2=1:4
D. 在t2时刻弹簧恢复为原长
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【题目】如图所示,A、B是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、电阻可以忽略的带铁芯的线圈,下列说法中正确的是![]()
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A. 电键S闭合瞬间,B灯先亮,A灯逐渐变亮
B. 电键S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮
C. 断开电键S的瞬间,A、B灯同时熄灭
D. 断开电键S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然亮一下再熄灭
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【题目】某人骑自行车以4m/s的速度匀速前进,某时刻在他正前方7m处以10m/s的速度同向行驶的汽车开始关闭发动机,然后以大小为2m/s2的加速度匀减速前进,求
(1)汽车从关闭发动机到停止的时间;
(2)汽车从关闭发动机到停止时的位移;
(3)此人需多长时间才能追上汽车?
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