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如图甲所示,在两距离足够大的平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间加上如图乙所示的交变电压后,若取电子初始运动方向为正方向,则下列图象中能正确反映电子的速度v、位移x、加速度a、动能Ek四个物理量随时间变化规律的是
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如图是一火警报警器的电路示意图。其中R3为高分子材料制成的热敏电阻,其阻值随着温度的升高而增大。值班室的显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器,P点接地。当R3处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U和Q点电势的变化情况是
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A.I变大,U变小 B.I变大,U变大
C.Q点电势升高 D.Q点电势不变
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半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心在同一水平面上,如图所示,质量相等的两小球(可看成质点)分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速释放,在下滑过程中关于两小球的说法正确的是
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A.机械能均逐渐减小 B.经最低点时动能相等
C.两球经过最低点时加速度大小不等 D.机械能总是相等的
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2013年12月15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,“玉兔号”巡视器顺利驶抵月球表面。如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段运动的示意图,关闭动力的嫦娥三号在月球引力作用下向月球靠近,并将沿椭圆轨道在B处变轨进入圆轨道,已知嫦娥三号绕月做圆周运动轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法正确的是
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A.图中嫦娥三号正减速飞向B处
B.嫦娥三号在B处由椭圆轨道进入圆轨道必须点火减速
C.根据题中条件可以算出月球质量
D.根据题中条件可以算出嫦娥三号受到月球引力的大小
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由交流电源的电动势瞬时值表达式
(V)可知,此交流电
A.频率是
Hz
B.电动势的有效值是10V
C.当t=0.5s时,电动势有最大值
D.当t=0时,线圈平面与中性面重合
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如图所示,质量为m的木块在大小为F、方向与水平面成θ角且斜向下的恒力作用下,沿水平地面向左做匀速直线运动。木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么木块受到的滑动摩擦力大小为
A.μmg B.μ﹙mg-Fsinθ﹚
C.μ﹙mg+Fsinθ﹚ D.Fcosθ
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牛顿曾经说过一句名言:“我之所以比别人看得远一些,是因为站在巨人的肩膀上”,请你猜想一下牛顿所指的巨人可能是
A.爱因斯坦 B.爱迪生
C.伽利略 D.钱学森
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在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示。测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示。已知图像中四段时间分别为Δt1、Δt2、Δt3、Δt4。
(1)比较Δt1、Δt3两段时间内水平外力的大小。
(2)若已知Δt2∶Δt3∶Δt4=2∶2∶1,则线框边长与磁场宽度比值为多少?
(3)若bc边刚进入磁场时测得线框速度v,bc两点间电压U,求Δt2时间内,线框中的平均感应电动势。
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如图所示,abcd是一个长方形盒子,在ad边和cd边上各开有小孔f和e,e是cd边上的中点,荧光屏M平行cd放置,能显示从e孔射出的粒子落点位置。盒子内有一方向垂直于abcd平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。粒子源不断地发射相同的带电粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子经电压为U的电场加速后,从f孔垂直于ad边射入盒内,再经磁场偏转后恰好从e孔射出。若已知fd=
L,cd=2L,屏M与cd间的距离为
L,不计粒子重力和粒子之间的相互作用力。
(1)求带电粒子的比荷
;
(2)求带电粒子从f孔运动到屏M的时间t;
(3)若撤去磁场,盒子内加一平行于ad边的匀强电场,粒子经电场偏转后仍恰好从e孔射出,求电场强度大小。
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动车组列车是由几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(拖车)编成一组,它将动力装置分散安装在多节车厢上。如图所示,某车次动车组由8节车厢连接而成,每节车厢平均质量为m=20t,其中第1节、第3节、第6节、第8节是带动力的,每节动车可以提供P0=750kW的额定功率。设动车组在平直路面上行驶,每节动车在行驶中的输出功率相同,每节车厢受到的阻力恒为重力的0.025倍(g取10m/s2)。求:
(1)动车组行驶所能达到的最大速度;
(2)当动车组以加速度a=0.5m/s2加速行驶时,第3节动车对第4节拖车的作用力大
小;
(3)若动车组以额定功率启动,经400s时间加速后以最大速度匀速行驶,则整个加速过程中所通过的路程为多少?
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