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【题目】质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2 (位移x与时间t的单位分别是米和秒),对于该质点的运动以下说法错误的是
A. 第1 s内的位移是6 m
B. 前2 s内的平均速度是7 m/s
C. 任意相邻的1 s内位移差都是1 m
D. 任意1 s内的速度变化量都是2 m/s
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【题目】如图所示的是一个带正电的验电器,当一个金属球A靠近验电器上的金属小球B时,验电器中金属箔片的张角减小,则( )
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A. 金属球A可能不带电
B. 金属球A一定带正电
C. 金属球A可能带负电
D. 金属球A一定带负电
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【题目】在哈尔滨冰雕节上,工作人员将如图所示的小车和冰球推进箱式吊车并运至高处安装,先后经历了水平向右匀速、水平向右匀减速、竖直向上匀加速、竖直向上匀减速运动四个过程。冰球与水平底板和右侧斜挡板始终保持接触但摩擦不计。冰球与右侧斜挡板间存在弹力的过程是( )
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A.向右匀速过程 B.向右匀减速过程
C.向上匀加速过程 D.向上匀减速过程
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【题目】如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的位移-时间(x-t)图像,由图象可以看出在0~4s这段时间内( )
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A. 甲、乙两物体始终同向运动
B. 4s时甲、乙两物体之间的距离最大
C. 甲的平均速度大于乙的平均速度
D. 甲、乙两物体之间的最大距离为3m
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【题目】如图1所示,面积为
的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面
已知磁感应强度随时间变化的规律如图2,定值电阻
,线圈电阻
,求:
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(1)回路中的感应电动势大小
(2)流过
的电流的大小和方向.
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【题目】如图,弹簧振子以O点为平衡位置,在相距25 cm的B、C两点间做简谐运动。规定从O点向B点运动为正方向。t = 0时,振子从P点以速度v向B点运动;t = 0.2 s时,振子速度第一次变为- v;t = 0.5 s时,振子速度第二次变为- v。
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(1)求振子振动周期T;
(2)求振子在4.0 s内通过的路程;
(3)从振子向正方向运动经过O点开始计时,写出振子位移随时间变化的关系式.
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【题目】如图,一个上下都与大气相通的竖直放置的圆筒,中间用两个活塞A和B封住一定质量的气体。A、B都可沿圆筒无摩擦上下滑动且不漏气,B与轻质弹簧相连,轻质弹簧另一端固定在水平面上,初始时A、B间的距离为l0。现用竖直向下的力F压A,使之缓慢向下移动一段距离后,保持平衡(气体温度保持不变)。已知A的质量不计,B有一定质量,直圆筒内部的横截面积S = 0.01 m2,弹簧劲度系数k = 5×103 N/m,大气压p0 = 1×105 Pa,l0 = 0.6 m,F = 500 N。求A下移的距离。
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【题目】如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上,M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑片,开关S处于闭合状态,N与电阻R相连.下列说法正确的是 ( )
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A. 当P向右移动时,通过R的电流方向为由b到a
B. 当P向右移动时,通过R的电流方向为由a到b
C. 断开S的瞬间,通过R的电流方向为由b到a
D. 断开S的瞬间,通过R的电流方向为由a到b
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【题目】如图所示为两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系曲线,曲线与r轴交点的横坐标为r0。相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是________。
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A.r > r0时,F随r的减小而增大
B.r < r0时,F随r的减小而增大
C.r = r0时,F为零,分子势能最小
D.r > r0时,分子势能减小,分子动能增加,分子势能比分子动能变化得快
E.r < r0时,分子势能增加,分子动能减小,分子势能的增加量等于分子动能的减小量
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【题目】用如图甲装置来验证机械能守恒定律。带有刻度的玻璃管竖直放置,光电门的光线沿管的直径并穿过玻璃管,小钢球直径略小于管的直径,该球从管口由静止释放。完成下列相关实验内容:
(1)如图乙用螺旋测微器测得小球直径d=____________mm;如图丙某次读得光电门测量位置到管口的高度h=_________cm。
(2)设小球通过光电门的挡光时间为
,当地重力加速度为g,若小球下落过程机械能守恒,则h可用d、
、g表示为h=______________。
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