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物體甲、乙原來靜止于光滑水平面上.從t=0時刻開始,甲沿水平面做直線運動,位移x和時間平方t2的關(guān)系圖象如圖甲;乙受到如圖乙所示的水平拉力F的作用。則在0~4s的時間內(nèi)
A.甲物體所受合力不斷變化
B.甲物體的速度不斷減小
C.2 s末乙物體改變運動方向
D.2 s末乙物體速度達(dá)到最大
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如圖所示,A、B、C是平行紙面的勻強(qiáng)電場中的三點,它們之間的距離均為L,電量為q=1.0×10-5 C的負(fù)電荷由A移動到C電場力做功W1=4.0×10-5J,該電荷由C移動到B電場力做功W2=-2.0×10-5J,若B點電勢為零,以下說法正確的是
A.A點電勢為2V
B.A點電勢為-2V
C.勻強(qiáng)電場的方向為由C指向A
D.勻強(qiáng)電場的方向為垂直于AC指向B
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如圖所示,螺線管匝數(shù)n=1 000匝,橫截面積S=10 cm2,螺線管導(dǎo)線電阻r=1 Ω,電阻R=4 Ω,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的Bt圖象如圖所示(以向右為正方向),下列說法正確的是
A.通過電阻R的電流是交變電流 B.感應(yīng)電流的大小保持不變
C.電阻R兩端的電壓為6 V D.C點的電勢為4.8 V
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北京時間2013年12月10日晚上九點二十分,在太空飛行了九天的“嫦娥三號”飛船,再次成功變軌,從100km×100km的環(huán)月圓軌道Ⅰ,降低到近月點15km、遠(yuǎn)月點100km的橢圓軌道Ⅱ,兩軌道相交于點P,如圖所示。關(guān)于“嫦娥三號”飛船,以下說法正確的是
A.在軌道Ⅰ上運動到P點的速度比在軌道Ⅱ上運動到P點的速度大
B.在軌道Ⅰ上P點的向心加速度比在軌道Ⅱ上運動到P點的向心加速度小
C.在軌道Ⅰ上的勢能與動能之和比在軌道Ⅱ上的勢能與動能之和大
D.在軌道Ⅰ上運動的周期大于在軌道Ⅱ上運動的周期
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某交流發(fā)電機(jī)的輸出電壓隨時間變化的圖象如圖所示,輸出功率是20kW,現(xiàn)用5000V高壓輸電,輸電線上的總電阻是40,再利用的降壓變壓器降壓后供給用戶,則下列說法正確的是
A.交變電流的頻率為100Hz
B.發(fā)電機(jī)輸出電壓的有效值為220V
C.流過高壓輸電線的電流為125A
D.降壓變壓器輸出電壓的有效值為220V
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如圖所示,質(zhì)量均為m的物體A和物體B,用跨過光滑定滑輪的輕質(zhì)細(xì)繩相連,A置于傾角θ=30°的固定斜面上,處于靜止?fàn)顟B(tài),F(xiàn)用水平力F作用在物體B上,緩慢的拉開一小角度,物體A一直保持靜止,此過程中A所受的摩擦力
A.逐漸增大 B.逐漸減小
C.先減少后增大 D.先增大后減少
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以下敘述正確的是
A.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律并測得了引力常量
B.行星運動定律是由開普勒提出的
C.奧斯特最先發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)
D.安培提出了分子電流假說
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如圖所示,在光滑絕緣的水平面內(nèi),對角線AC將邊長為L的正方形分成ABC和ADC兩個區(qū)域,ABC區(qū)域有垂直于水平面的勻強(qiáng)磁場,ADC區(qū)域有平行于DC并由C指向D的勻強(qiáng)電場。質(zhì)量為m、帶電量為+q的粒子從A點沿AB方向以v的速度射入磁場區(qū)域,從對角線AC的中點O進(jìn)入電場區(qū)域。
(1)判斷磁場的方向并求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小。
(2)討論電場強(qiáng)度E在不同取值時,帶電粒子在電場中運動的時間t.
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如圖所示,固定于同一條豎直線上的點電荷A、B相距為2d ,電量分別為+Q和-Q。MN是豎直放置的光滑絕緣細(xì)桿,另有一個穿過細(xì)桿的帶電小球p,質(zhì)量為m、電量為+q(可視為點電荷,q遠(yuǎn)小于Q),現(xiàn)將小球p從與點電荷A等高的C處由靜止開始釋放,小球p向下運動到距C點距離為d的O點時,速度為v。已知MN與AB之間的距離也為d,靜電力常量為k,重力加速度為g。求:
(1)C、O間的電勢差UCO;
(2)小球p經(jīng)過O點時的加速度;
(3)小球p經(jīng)過與點電荷B等高的D點時速度的大小。
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一個物體放在足夠大的水平地面上,圖甲中,若用水平變力拉動,其加速度隨力變化圖像為圖乙所示,F(xiàn)從靜止開始計時,改用圖丙中周期性變化的水平力F作用(g取10m/s2)。求:
(1)物體的質(zhì)量及物體與地面間的動摩擦因數(shù)。
(2)求周期力作用下物體在一個周期內(nèi)的位移大小。
(3)13s內(nèi)力F對物體所做的功。
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