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如圖所示,質量分別為m1和m2的兩個小球A、B,帶有等量異種電荷,通過絕緣輕彈簧相連接,置于絕緣光滑的水平面上。當突然加一水平向右的勻強電場后,兩小球A、B將由靜止開始運動,在以后的運動過程中,對兩個小球和彈簧組成的系統(tǒng)(設整個過程中不考慮電荷間庫侖力的作用且彈簧不超過彈性限度),以下說法正確的是( )
A.系統(tǒng)機械能不斷增加
B.系統(tǒng)動量不守恒
C當彈簧長度達到最大值時,系統(tǒng)機械能最小
D.當小球所受電場力與彈簧的彈力相等時,系統(tǒng)動能最大
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一足夠大的正方形區(qū)域ABCD內存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁場應強度為B,其頂點A在直線MN上,且AB、AD與MN的夾角為45°,如圖所示,一邊長為a的正方形導線框從圖示位置沿圖示直線MN以速度v勻速穿過磁場區(qū)域,以逆時針方向為電流正方向,下圖中能夠正確表示電流—時間關系的是
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某理想變壓器原、副線圈的匝數比為55∶9,原線圈所接電源電壓按圖示規(guī)律變化,副線圈接有一燈泡,此時燈泡消耗的功率為40 W,則下列判斷正確的是( )
A.副線圈兩端輸出的電壓為
B.原線圈中電流表的示數約為0.18 A
C.變壓器的輸入、輸出功率之比為55∶9
D.原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為u=220sin100πt(V)
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如圖所示,半圓形玻璃磚的半徑為R,直徑為MN,一束白光從Q點以垂直于直徑MN的方向射入半圓環(huán)玻璃磚,從玻璃磚的圓弧面射出后,打到光屏上得到由紅到紫的彩色光帶.已知QM=.如果保持入射光線和光屏的位置不變,而使半圓形玻璃磚沿直徑方向向上或向下移動,移動的距離小于,則有 ( )
A.半圓形玻璃磚向上移動的過程中,屏上紅光最先消失
B.半圓形玻璃磚向上移動的過程中,屏上紫光最先消失
C.半圓形玻璃磚向下移動的過程中,屏上紅光最先消失
D.半圓形玻璃磚向下移動的過程中,屏上紫光最先消失
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如圖所示,豎直放置的固定容器及質量為m的可動光滑活塞P都是不導熱的,中間有一導熱的固定隔板Q,Q的上下兩邊盛有溫度和體積均相同的同種氣體甲和乙,現用外力F將活塞P緩慢向下移動一段距離,則在移動P的過程中( )
A.外力F對活塞做功,甲的內能不變
B.甲傳熱給乙,乙的內能增加
C.甲氣體與乙氣體相比,甲氣體在單位時間內與隔板Q碰撞的分子數一定較少
D.甲氣體對乙氣體傳遞的熱量,大于外界對甲做的功,
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圖甲為一列簡諧橫波在t=0.10s時刻的波形圖,P是平衡位置為x=1m處的質點,Q是平衡位置為x=4m處的質點,圖乙為質點Q的振動圖象,則( )
A.t=0.15s時,質點Q的加速度達到負向最大
B.t=0.15s時,質點P的運動方向沿y軸負方向
C.從t=0.10s到t=0.25s,該波沿x軸正方向傳播了6m
D.從t=0.10s到t=0.25s,質點P通過的路程為30cm
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1990年4月25日,科學家將哈勃天文望遠鏡送上距地球表面約600 km的高空,使得人類對宇宙中星體的觀測與研究有了極大的進展.假設哈勃望遠鏡沿圓軌道繞地球運行.已知地球半徑為6.4×106 m,利用地球同步衛(wèi)星與地球表面的距離為3.6×107 m這一事實可得到哈勃望遠鏡繞地球運行的周期.以下數據中最接近其運行周期的是( )
A.0.6小時 B.1.6小時 C.4.0小時 D.24小時
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如圖所示,有一質量不計的桿AO,長為R,可繞A自由轉動.用繩在O點懸掛一個重為G的物體,另一根繩一端系在O點,另一端系在圓弧形墻壁上的C點.當點C由圖示位置逐漸向上沿圓弧CB移動過程中(保持OA與地面夾角不變),OC繩所受拉力的大小變化情況是 ( )
A.逐漸減小 B.逐漸增大
C.先減小后增大 D.先增大后減小
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如圖所示,在方向水平向右、大小為E=6×103 N/C的勻強電場中有一個光滑的絕緣平面. 一根絕緣細繩兩端分別系有帶電滑塊甲和乙,甲的質量為m1=2×10-4 kg,帶電量為q1=2×10-9 C,乙的質量為m2=1×10-4 kg,帶電量為q2=-1×10-9 C. 開始時細繩處于拉直狀態(tài).由靜止釋放兩滑塊,t=3 s時細繩突然斷裂,不計滑塊間的庫侖力,試求∶
(1)細繩斷裂前,兩滑塊的加速度;
(2)在整個運動過程中,乙的電勢能增量的最大值;
(3)當乙的電勢能增量為零時,甲與乙組成的系統(tǒng)機械能的增量.
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如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,A放在水平地面上;B、C兩物體通過細繩繞過輕質定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細線豎直、cd段的細線與斜面平行。已知A、B的質量均為m,C的質量為4m,重力加速度為g,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。釋放C后它沿斜面下滑,A剛離開地面時,B獲得最大速度。求:
(1)斜面傾角α
(2)B的最大速度vBm
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