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【题目】(题文)如图,电源内阻为r,两个定值电阻R1、R2阻值均为R,闭合电键,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V3示数变化量的绝对值为ΔU3,理想电流表A1、A2示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,则
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A. A2示数增大
B. V2示数与A1示数的比值不变
C. ΔU3与ΔI1的比值小于2R
D. ΔI1小于ΔI2
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【题目】如图,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则( )
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A. 在CD段时,A受三个力作用
B. 在DE段时,A一定受三个力作用
C. 在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上
D. 整个下滑过程中,A、B均处于失重状态
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【题目】如图所示,在带电的两平行金属板间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度为B,匀强电场场强为E,现有一电子以速度v0平行金属板射入场区,则
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A. 若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0
B. 若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0
C. 若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0
D. 若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0
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【题目】真空中有一正四面体ABCD,如图M、N分别是AB和CD的中点。现在A、B两点分别固定电荷量为+Q、-Q的点电荷,下列说法中正确的是( )
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A. 将试探电荷+q从C点移到D点,电场力做正功
B. 将试探电荷-q从M点移到N点,电场力不做功
C. C、D 两点的电场强度大小相等,方向不同
D. N点的电场强度方向平行AB且跟CD垂直
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【题目】用细线将篮球拴在升降机光滑的侧壁上,当升降机加速下降时,出现如图所示的情形.四位同学对此现象做出了分析与判断,其中可能正确的是
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A. 升降机的加速度大于g,侧壁对球无挤压
B. 升降机的加速度小于g,侧壁对球有挤压
C. 升降机的加速度等于g,侧壁对球无挤压
D. 升降机的加速度等于g,侧壁对球有挤压
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【题目】如图所示,一宽2L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为L的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场的时刻为t=0,规定逆时针方向电流为正方向,在下图所示的图像中,能正确反映感应电流随时间变化的规律是
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从A处由静止释放后,经过B处速度最大,到达C处(AC = h)时速度减为零。若在此时给圆环一个竖直向上的速度v,它恰好能回到A点。弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环
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A.下滑过程中,加速度一直增大
B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为![]()
C.在C处弹簧的弹性势能为 ![]()
D.上下两次经过B点的速度大小相等
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【题目】质量为M的物体内有光滑的圆形竖直轨道,现有一质量为m的小滑块在该圆形轨道内沿顺时针做圆周运动,A、C分别为圆周的最高点和最低点,B、D点与圆心O在同一条水平线上,小滑块运动时,物体M在水平地面上静止不动。有关物体M对地面的压力N和地面对物体M的摩擦力的说法正确的是(当地的重力加速度为g) ( )
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A. 小滑块在A点时,![]()
,摩擦力方向向左
B. 小滑块在B点时,
,摩擦力方向向右
C. 小滑块在C点时,N <(M+m)g,与地面无摩擦力
D. 小滑块在D点时,
,摩擦力方向向左
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【题目】如图所示,两个相同的绝缘细圆环带有等量正电荷,电荷在圆环上的分布是均匀的,两圆环相隔一定距离同轴平行固定放置,B、D分别为两环圆心,C为BD中点。一带负电的粒子从很远处沿轴线向下依次穿过两环,若粒子只受电场力作用,则在粒子运动过程中下列说法正确的是
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A. 粒子经过B点时加速度为零
B. 粒子经过B点和C点时动能相等
C. 粒子从A到C的过程中,电势能一直增大
D. 粒子从B到D的过程中,电场力做的总功为0
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【题目】2013年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程。某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球。设“玉兔”质量为m,月球为R,月面的重力加速度为g月。以月面为零势能面。“玉兔”在h高度的引力势能可表示为
,其中G为引力常量,M为月球质量,若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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