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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=5tt2 (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. 1 s内的位移是6 m

B. 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( )

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( )

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(xt)图像,由图象可以看出在0~4s这段时间内( )

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:

(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 cmBC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vB点运动;t = 0.2 s时,振子速度第一次变为- vt = 0.5 s时,振子速度第二次变为- v

(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AB封住一定质量的气体。AB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AB间的距离为l0。现用竖直向下的力FA,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 Pal0 = 0.6 mF = 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 (  )

A. P向右移动时,通过R的电流方向为由ba

B. P向右移动时,通过R的电流方向为由ab

C. 断开S的瞬间,通过R的电流方向为由ba

D. 断开S的瞬间,通过R的电流方向为由ab

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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________

Ar > r0时,Fr的减小而增大

Br < r0时,Fr的减小而增大

Cr = r0时,F为零,分子势能最小

Dr > 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

Er < 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dg表示为h=______________

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同步练习册答案