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【题目】如图所示,匀强电场的方向平行于O、P、Q三点所在的平面,三点的连线构成一个直角三角形,∠P是直角,∠O=30°,PQ=2cm,三点的电势分别为
O=5V,
P =11V,
Q=13V。下列叙述正确的是( )
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A. 电场的方向为沿QO方向,电场强度大小为2V/m
B. OQ连线中点的电势为6.5V
C. 电子在P点的电势能比在Q点低2eV
D. 沿O→P→Q路径将电子从O点移动到Q点,电场力做的功为8eⅤ
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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是( )
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A. h越高,摩托车对侧壁的压力将越大
B. h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
C. h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大
D. h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大
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【题目】质量m=1kg的物体在光滑水平面上由静止开始沿直线运动,所受水平外力F与运动距离x的关系如图所示。对图示的全过程进行研究,下列叙述正确的是( )
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A. 外力做的功为28J
B. 物体的运动时间为5s
C. 外力做功的平均功率约为5.7W
D. 物体运动到x=5m处时,外力做功的瞬时功率为25W
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【题目】关于人造地球卫星的向心力,下列各种说法中正确的是( )
A. 根据向心力公式F = m
,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的
.
B. 根据向心力公式F = mrω2,可见轨道半径增大到2倍时,向心力也增大到原来的2倍.
C. 根据向心力公式F = mvω,可见向心力的大小与轨道半径无关.
D. 根据卫星的向心力是地球对卫星的引力F = G
,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的
.
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【题目】如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且
A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是
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A. 向心加速度之比![]()
B. 角速度之比![]()
C. 速率之比![]()
D. 在相同的时间内通过的路程之比![]()
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【题目】太阳能是一种清洁的能源,现在太阳能已广泛应用于科技和生活中。太阳能是由太阳内部激烈进行的多种核聚变反应而产生的,其中一种聚变反应是一个氘核(
H)和一个氚核(
H)聚变产生一个氦核(
He),下列关于太阳内部的这种核聚变反应的叙述正确的是( )
A. 该核聚变反应的方程为
H+
H→
He+
e
B. 若氘核(
H)的结合能为E1,氚核(
H)的结合能为E2,氦核(
He)的结合能为E3,则这个反应中释放出的核能为△E=E3-E1-E2
C. 原子核聚变反应过程中释放出了核能,所以反应后原子核的质量数一定减少
D. 聚变反应是核子间距离很小时,这些核子在强大的库仑力和万有引力作用下紧密结合在一起的过程
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【题目】小河宽为d,河水中各点水流速度大小与各点到较近河岸边的距离成正比,
,x是各点到近岸的距离,小船船头垂直河岸渡河,小船划水速度为
,则下列说法中正确的是( )
A. 小船渡河的轨迹为曲线
B. 小船到达离河岸
处,船渡河的速度为![]()
C. 小船渡河时的轨迹为直线
D. 小船到达离河岸
处,船的渡河速度为![]()
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【题目】如图所示,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24m的半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时的速度为v1=4m/s,此时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上。在半圆轨道的最高点Q有一个滑块收集器(图中未画出),滑块滑到此处时被俘获固定在轨道的Q点上。已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,求:
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(1)小车的最小长度;
(2)小车的长度L在什么范围,滑块不脱离轨道?
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【题目】如图所示,两根完全相同的轻质弹簧和一根绷紧的轻质细线将甲、乙两物块束缚在光滑水平面上。已知物块甲的质量是物块乙质量的4倍,弹簧振子做简谐运动的周期
,式中
为振子的质量,
为弹簧的劲度系数。当细线突然断开后,两物块都开始做简谐运动,在运动过程中,下列说法正确的是________。
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A. 物块甲的振幅是物块乙振幅的4倍
B. 物块甲的振幅等于物块乙的振幅
C. 物块甲的最大速度是物块乙最大速度的![]()
D. 物块甲的振动周期是物块乙振动周期的2倍
E. 物块甲的振动频率是物块乙振动频率的2倍
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【题目】如图所示,两封闭的玻璃管中间有一段长
的水银柱,玻璃管在温度恒为
的室内水平放置,水银柱将玻璃管中的气体分成长度均为
的
、
两郡分,两部分气体的压强均为
。现将玻璃管的左端抬起使其竖直放置,求玻璃管竖直放置时
部分气体的长度和
部分气体的压强。
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