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科目: 來源: 題型:

【題目】下列物理量中,哪個是矢量(  )

A.速度B.時間

C.路程D.位移

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【題目】如圖甲為一臺小型發電機構造圖,線圈逆時針轉動,產生的電動勢隨時間按余弦規律變化,其et圖象如圖乙所示。發電機線圈的內阻為1Ω,外接燈泡的電阻為9Ω,則( )

A.電壓表的示數為6 V
B.發電機的輸出功率為4 W
C.在1.0×102 s時刻,穿過線圈的磁通量最小
D.在2.0×102 s時刻,穿過線圈的磁通量變化率最大

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【題目】磁懸浮列車需要很強的磁場,因此線圈中的電流將非常大。用超導材料做磁懸浮線圈主要是因為( )

A. 超導線圈強度大

B. 只有超導線圈才能產生強磁場

C. 低于臨界溫度時,超導線圈無電阻不發熱

D. 低于臨界溫度時,超導線圈有電阻但不發熱

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【題目】崔牛先生向客戶推介他設計的超級推進器,該推進器由超導體、激光器、制冷劑以及計算機控制系統組成,其神奇之處在于能通過自身的循環工作,源源不斷地獲得動力,而不需要消耗任何能源.事實上,這是不可能實現的,因為他的設計違反了(  )

A.質量守恒定律

B.電荷守恒定律

C.機械能守恒定律

D.能量守恒定律

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【題目】如圖所示,一個m=3kg的物體靜止在光滑的水平面上,受到與水平方向成60°角的力F作用,F的大小為9N,經2s時間(g=10m/s2),求:

(1)物體重力沖量大;
(2)力F的沖量大。
(3)物體動量的改變量.

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【題目】水平面上靜止放置一質量為m=0.2kg的物塊,固定在同一水平面上的小型電動機通過水平細線牽引物塊,使物塊由靜止開始做勻加速直線運動,2秒末到達額定功率,其v﹣t圖線如圖所示,物塊與水平面間的動摩擦因數為μ=0.1,g=10m/s2 , 電動機與物塊間的距離足夠遠,求:

(1)物塊做勻加速直線運動時受到的牽引力大;
(2)電動機的額定功率;
(3)物塊在電動機牽引下,最終能達到的最大速度.

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【題目】我們在晚上七、八點鐘用電高峰時開燈,電燈比深夜時要顯得暗些。這是因為用電高峰時( 。

A.用戶串聯的用電器增多,總電阻比深夜時大,輸電線路上的電流小,燈兩端的電壓較低

B.用戶串聯的用電器增多,總電阻比深夜時大,輸電線路上的電流小,通過燈的電流較小

C.用戶并聯的用電器增多,總電阻比深夜時小,輸電線路上的電流大,輸電線上損失的電壓較大

D.輸電線路上電流恒定,但用戶并聯的用電器比深夜時多,通過燈的電流小

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【題目】有一電場強度方向沿x軸方向的電場,其電勢x的分布如圖所示。一質量為m、帶電量為q的粒子只在電場力的作用下,以初速度v0x=0處的O點進入電場并沿x軸正方向運動,則下關于該粒子運動的說法中正確的是()

A. 粒子從x=0處運動到x=x1處的過程中動能逐漸增大

B. 粒子從x=x1處運動到x=x3處的過程中電勢能逐漸減小

C. 欲使粒子能夠到達x=x4處,則粒子從x=0處出發時的最小速度應為

D. ,則粒子在運動過程中的最小速度為

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【題目】如圖所示,AB為固定在豎直平面內粗糙傾斜軌道,BC為光滑水平軌道,CD為固定在豎直平面內的光滑圓弧軌道,且ABBC通過一小段光滑弧形軌道相連,BC與弧CD相切。已知AB長為L=10m,傾角θ=37°,BCs=4m,CD弧的半徑為R=2mO為其圓心,∠COD=143°。整個裝置處在水平向左的勻強電場中,電場強度大小為E=1×103N/C。一質量為m=0.4kg、電荷量為q=+3×10 -3C的物體從A點以初速度vA=15m/s沿AB軌道開始運動。若物體與軌道AB間的動摩擦因數為μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物體運動過程中電荷量不變。求

1)物體在AB軌道上運動時,重力和電場力對物體所做的總功;

2)物體在C點對軌道的壓力為多少;

3)用物理知識判斷物體能否到達D點;

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【題目】如圖所示,在豎直平面內有軌道ABC,其中AB段為水平直軌道,與質量m=0.5kg的小物塊(可視為質點)之間的動摩擦因數μ=0.2,BC段為光滑半圓形軌道,軌道半徑R=2m,軌道AB與BC在B點相切.小物塊在水平拉力F=3N的作用下從A點由靜止開始做勻加速直線運動,到達圓弧軌道的最低點B時撤去拉力,此時速度vB=10m/s.取g=10m/s2 , 則:

(1)拉力F做了多少功;
(2)經過B點后瞬間,物塊對軌道的壓力是多大;
(3)若物塊從最高點C飛出后落到水平軌道上的D點(圖中未畫出),求BD間的距離.

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