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如圖,置于足夠長斜面上的盒子A內(nèi)放有光滑球B, B恰與A前、后壁接觸,光滑斜面固定于水平地面上,一輕質(zhì)彈黃的一端與固定在斜面上的木板P連接,另一端與A相連,處于靜止狀態(tài)。今用平行于斜面向下的外力緩慢推A,然后由靜止釋放,則從釋放盒子A直至其獲得最大速度的過程中
A.彈簧對A做的功等于A機械能的增加量
B.彈簧的彈性勢能一直減小,但并沒有減小到零
C.彈簧彈性勢能的減少量等于A和B機械能的增加量
D.彈簧對A做的功與A所受重力做功的代數(shù)和等于A動能的增加量
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如圖,長為L的輕桿A一端固定小球B,另一端固定在水平轉(zhuǎn)軸O上,輕桿A繞轉(zhuǎn)軸O在豎直平面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動,在輕桿A與水平方向夾角θ從00增加到900的過程中
A.小球B受到輕桿A的作用力的方向始終平行于輕桿
B.小球B受到輕桿A的作用力逐漸減小
C.小球B受到輕桿A的作用力對小球B不做功
D.在夾角θ為900時,小球B受到的合力的瞬時功率為零
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如圖,A為太陽系中的天王星,它繞太陽O運行的軌道視為圓時,運動的軌道半徑為R0,周期為To。長期觀測發(fā)現(xiàn),天主星實際運動的軌道與圓軌道總有一些偏離,且每隔to時間發(fā)生一次最大偏離,即軌道半徑出現(xiàn)一次最大。根據(jù)萬有引力定律,天文學家預言形成這種現(xiàn)象的原因可能是夭王星外側(cè)還存在著一顆未知的行星(假設其運動軌道與A在同一平面內(nèi),且與A的繞行方向相同),它對天王星的萬有引力引起天王星軌道的偏離,由此可推測未知行星的運動軌道半徑是
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如圖,戰(zhàn)略導彈部隊進行的一次導彈攔截演習示意圖,離地高H處的飛機以水平速度v1發(fā)射一枚空對地導彈欲炸毀地面目標P,幾乎同時被反應靈敏的地面雷達系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),并立即豎直向上發(fā)射導彈攔截.設攔截系統(tǒng)Q與飛機的水平距離為x,若要攔截成功,不計空氣阻力,攔截導彈的發(fā)射速度v2應為
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物體A和物體B疊放在光滑水平面上靜止,如圖所示。已知mA=4 kg, mB=10 kg, A, B間的最大靜摩擦力fm=20 N,F(xiàn)用一水平向右的拉力F作用在A上,則
A.當F=20 N時,A對B的摩擦力大小是20N
B.當F<20 N時,A, B都靜止
C.只要F>20 N, A, B 間就發(fā)生相對運動
D.只要F>28 N, A、B間就發(fā)生相對運動
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一個質(zhì)點做直線運動的v-t圖像如圖所示,則質(zhì)點
A.在0-7s的平均速度大小為1m/s
B.在1-3s的位移與3-5s的位移相同
C.在第1s內(nèi)受合外力大小是第5s內(nèi)受合外力大小的2倍。
D.在第3s末回到0時刻所在的位置-
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關(guān)于摩擦力,下列說法正確的是
A.摩擦力方向可能與速度方向在同一直線上,也可能與速度方向不在同一直線上
B.運動物體可能受到靜摩擦力作用,但靜止物體不可能受到滑動摩擦力作用
C.正壓力越大,摩擦力越大
D.滑動摩擦力阻礙物體的相對運動,一定做負功
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一束初速度不計的電子在經(jīng)U的加速電壓加速后,在距兩極板等距處垂直進入平行板間的勻強電場,如圖9所示,若板間距離d,板長l,偏轉(zhuǎn)電極邊緣到熒光屏的距離為L,偏轉(zhuǎn)電場只存在于兩個偏轉(zhuǎn)電極之間。已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,求:
(1) 電子離開加速電場是的速度大小;
(2) 電子經(jīng)過偏轉(zhuǎn)電場的時間;
(3) 要使電子能從平行板間飛出,兩個極板上最多能加多大電壓?
(4) 電子最遠能夠打到離熒光屏上中心O點多遠處?
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如圖8所示,相距為2d的A和B兩點上固定著等量異種的兩個點電荷,電荷量分別為+Q和-Q.在AB連線的中垂線上取一點P,垂足為O,∠PAO=α,求:
(1) -Q在P點的場強的大小和方向;
(2) P點的場強的大小和方向;
(3) α為何值時,P點的場強最大,其最大值是多少?
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兩塊大小、形狀完全相同的金屬板平行放置,構(gòu)成一平行板電容器,與它相連接的電路如圖7所示,閉合開關(guān)S,電源即給電容器充電。
(1)若保持S閉合,減小兩板間的距離,則兩極板間電場的電勢差 ,電場強度 ;
(2)若斷開S,減小兩板間的距離,則極板上的電量 ,兩極板間的電場強度 。
(填:“變大”、“不變”或“變小”)
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