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【题目】如图所示,一轻弹簧一端系在墙上O点,自由伸长到B点。今将一质量为m的小物块靠着弹簧,将其压缩到A点,然后释放,小物块能在水平面上运动到C点静止。物体与水平面间的动摩擦因数恒定,下列说法中正确的是( )
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A. 物体从A到B速度越来越大,从B到C速度越来越小
B. 物体从A到B先加速后减速,从B到C速度越来越小
C. 物体从A到B加速度先增大后减小,从B到C加速度不变
D. 物体从A到B加速度先减小后增大,从B到C加速度不变
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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A. 根据电场强度的定义式
可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
B. 根据电容的定义式
可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C. 根据真空中点电荷的电场强度公式
可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量无关
D. 根据电势差的定义式
可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则A、B两点间的电势差为UAB=-1 V
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【题目】如图所示,一均匀带电+Q细棍,在过中点c垂直于细棍的直线上有a、b、c三点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知
点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图,在粗糙水平面与竖直墙壁之间放置木块A和质量为m的光滑球B,系统处于静止状态。O为B的球心,C为A、B接触点,CO与竖直方向夹角为θ=60°,重力加速度大小为g。则( )
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A. 木块A对球B的支持力大小为2mg
B. 地面对木块A的摩擦力大小为mg
C. 若木块A右移少许,系统仍静止,地面对木块A的支持力不变
D. 若木块A右移少许,系统仍静止,墙壁对球B的支持力变小
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【题目】空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则( )
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A. A点和B点的电势相同
B. C点和D点的电场强度相同
C. 正电荷从A点移至B点,电场力做正功
D. 负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先增大后减小
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【题目】有四个物体A、B、C、D,物体A、B运动的x-t图像如图甲所示;物体C、D从同一地点沿同一方向运动的v-t图像如图乙所示。根据图象做出的以下判断中正确的是
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A. 物体A和B均做匀变速直线运动
B. 在0~3s的时间内,物体A、B 的间距逐渐增大
C. t=3s时,物体C、D的速度相同
D. 在0~3s的时间内,物体C 与D 的间距逐渐减小
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【题目】如图所示,
、
、
为电场中同一条水平方向电场线上的三点,
为
的中点,
、
电势分别为
、
.下列叙述正确的是( )
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A. 该电场在
点处的电势一定为![]()
B.
点处的场强
一定大于
点处的场强![]()
C. 一正电荷从
点运动到
点电势能一定减少
D. 一正电荷运动到
点时受到的静电力由
指向![]()
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【题目】在公路转弯处,常采用外高内低的斜面式弯道,这样可以使车辆经过弯道时不必大幅减速,从而提高通行能力且节约燃料.若某处有这样的弯道,其半径为r=100m,路面倾角为θ,且tanθ=0.4,取g=10 m/s2.
(1)求汽车的最佳通过速度,即不出现侧向摩擦力时的速度.
(2)若弯道处侧向动摩擦因数μ=0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求汽车的最大速度.
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【题目】小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )
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A. P球的速度一定大于Q球的速度
B. P球的动能一定小于Q球的动能
C. P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
D. P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
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【题目】如图所示为固定竖直放登的U形气缸,内璧光滑,EF为气的底部其面积为S,CE=4AC,活塞质量为m,厚度不计,A、B、C、D为装有力传感器的四个限制装置,使活塞只能在AC之间运动。开始吋,活塞处在CD处且传感器CD的示数之和等于活塞重力的2倍,此时气体的温度为T,现对气体缓慢加热使得活塞与AB接触但传感器示数为零。已知大气压强为p0,重力加速度为g,则
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(I)当传感器CD的示数为零时,气体的温度为多少?
(Ⅱ)当活刚到达AB位置时气体的温度为多少?
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