如圖,一質(zhì)量為m的物體在沿斜面向上的恒力F作用下,由靜止從底端沿光滑的斜面向上做勻加速直線運動。經(jīng)時間t力F做功為40J,此后撤去恒力F,物體又經(jīng)t時間回到出發(fā)點。若以地面為零勢能點,則下列說法正確的是
A.物體在前段t內(nèi)的加速度是后段t內(nèi)的加速度的3倍
B.開始時物體所受的恒力F=mgsinθ
C.撤去力F時,物體的重力勢能是30J
D.動能與勢能相同的位置在撤去力F之前的某位置
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如圖所示是一個正方體ABCDEFGH,m點是ABCD面的中點、n點是EFGH面的中點。當在正方體的八個角上各固定一個帶電量相同的正點電荷,比較m、n兩點的電場強度和電勢,下列判斷正確的是
A. 電場強度相同,電勢相等
B. 電場強度不相同,電勢不相等
C. 電場強度相同,電勢不相等
D. 電場強度不相同,電勢相等
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如圖所示,一個三棱柱形透明物體橫截面是直角三角形,∠B=90°,∠C=30°,D是AC上的一點,CD間距離為L,AB間距離為2L.一束平行于BC方向的光從AC面上的D點射入,經(jīng)BC面反射到AB的中點E.求:
①光在AC面上的折射角γ;
②透明物體的折射率n.
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在如圖所示的平面直角坐標系內(nèi),x軸水平、y軸豎直向下。計時開始時,位于原點處的沙漏由靜止出發(fā),以加速度a沿x軸勻加速度運動,此過程中沙從沙漏中漏出,每隔相等的時間漏出相同質(zhì)量的沙。已知重力加速度為g,不計空氣阻力以及沙相對沙漏的初速度。
(1)求t0時刻漏出的沙在t(t> t0)時刻的位置坐標;
(2)t時刻空中的沙排成一條曲線,求該曲線方程。
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圖示為甲、乙兩個質(zhì)點同時同地向同一方向運動的速度—時間圖像,由圖可知
A.在0~3s內(nèi),甲做勻加速直線運動
B.5s~7s內(nèi)兩者逐漸靠近
C.甲在3s后做勻速運動,乙在7s末追上甲
D.0~7s內(nèi)兩者間的最大距離為5m
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在半徑R=0.20m的圓形區(qū)域內(nèi),存在磁感應強度大小為B=0.15T,方向垂直紙面向里的勻強磁場,如圖所示。圓的左端跟y軸相切于直角坐標系原點O,右端與邊界MN相切于x軸上的A點。MN右側有平行于x軸負方向的勻強電場。置于坐標原點O的粒子源,可沿x軸正方向射出比荷為q/m=5.0×107C/kg、速度v0=3.0×106m/s的帶正電的粒子流(不計粒子重力)。右側電場強度大小為E=4.0×105V/m,F(xiàn)以過O點并垂直于紙面的直線為軸,將圓形磁場區(qū)域按逆時針方向緩慢旋轉90°。求:
(1)粒子在磁場中運動的半徑;
(2)在旋轉磁場過程中,粒子經(jīng)過磁場后,途經(jīng)MN進入電場,求粒子經(jīng)過MN時離A點最遠的位置B到A點的距離L1;
(3)通過B點的粒子進人電場后,再次經(jīng)過MN時距B點的距離L2為多大?
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下列敘述中正確的是:
A、伽利略通過斜面實驗加邏輯推理的方法研究了自由落體運動的規(guī)律
B、開普勒提出了日心說,從而發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律,后人稱為開普勒行星運動定律
C、庫侖通過扭秤實驗建立了庫侖定律,并比較精確地測定了元電荷e的數(shù)值
D、法拉第根據(jù)小磁針在通電導線周圍的偏轉發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應
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如圖所示,質(zhì)量分別為M和m的物體A和B靜止在光滑水平面上,A左側被很薄的油泥層粘在豎直墻壁上,AB之間用一輕質(zhì)彈簧相連,F(xiàn)用一水平向右的外力作用在B上,外力作用一段時間后,A離開墻壁開始運動,此時撤掉外力,且彈簧此時的彈性勢能為,在以后的運動過程中,彈簧彈性勢能的最大值為,設外力對B的沖量為I 。求從靜止到A開始運動的過程中A受到油泥層黏力的沖量。
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以下說法正確的是
A.無風霧霾中的PM2.5(粒徑小于或等于2.5微米的顆粒物)的運動是分子運動
B.無風霧霾中的PM2.5(粒徑小于或等于2.5微米的顆粒物)的運動屬于布朗運動
C.一定質(zhì)量的理想氣體在等溫膨脹的過程中,其壓強可能不變
D. 一定質(zhì)量的理想氣體在等溫膨脹的過程中,一定從外界吸收熱量
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