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科目: 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩個彈簧振子,它們的振動圖像如圖所示,則可知兩彈簧振子

A. 振動強度完全相同

B. 振動快慢完全相同

C. 振子甲速度為零時,振子乙速度最大

D. 所受回復力最大值之比FF12

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【題目】如圖,以豎直向上為y軸正方向建立直角坐標系;該真空中存在方向沿x軸正向、場強為E的勻強電場和方向垂直xoy平面向外、磁感應強度為B的勻強磁場;原點O處的離子源連續不斷地發射速度大小和方向一定、質量為m、電荷量為-q(q>0)的粒子束,粒子恰能在xoy平面內做直線運動,重力加速度為g,不計粒子間的相互作用;

(1)求粒子運動到距x軸為h所用的時間;

(2)若在粒子束運動過程中,突然將電場變為豎直向下、場強大小變為,求從O點射出的所有粒子第一次打在x軸上的坐標范圍(不考慮電場變化產生的影響);

(3)若保持EB初始狀態不變,僅將粒子束的初速度變為原來的2倍,求運動過程中,粒子速度大小等于初速度λ倍(0<λ<2)的點所在的直線方程.

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【題目】如圖,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,P為近日點,Q為遠日點,M,N為軌道短軸的兩個端點,運行的周期為T。若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經過M,QN的運動過程中,錯誤的說法是(   )

A. PM所用的時間等于T/4

B. QN階段,速率逐漸變大

C. PQ階段,角速度逐漸變小

D. MN所用時間大于T/2

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【題目】如圖甲所示,質量m = 1 kg的物體在水平外力的作用下在水平面上運動,已知物體沿x方向和y方向的x - t圖像和vy - t圖像如圖乙、丙所示。t = 0時刻,物體位于原點Og取10 m/s2。則以下說法正確的有

A. 物體做勻變速曲線運動,加速度大小為3 m/s2

B. t = 5s時刻物體的位置坐標為(15 m,5 m)

C. t = 10 s時刻物體的速度大小為7 m/s

D. 水平外力的大小為0.8 N

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【題目】如圖是摩托車比賽轉彎時的情形.轉彎處路面常是外高內低,摩托車轉彎有一個最大安全速度,若超過此速度,摩托車將發生滑動.對于摩托車滑動的問題,下列論述正確的是(  )

A. 摩托車一直受到沿半徑方向向外的離心力作用

B. 摩托車所受外力的合力小于所需的向心力

C. 摩托車將沿其線速度的方向沿直線滑去

D. 摩托車將沿其半徑方向沿直線滑去

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【題目】如圖所示,某登陸艦船頭垂直海岸從A點出發,分別沿路徑ABAC在演練島嶼的BC兩點登陸.已知登陸艦在靜水中速度恒定且大于水速,則下列說法正確的是(  )

A. 沿AC航行所用時間較長

B. 沿AC航行時水速較大

C. 實際航速兩次大小相等

D. 無論船頭方向如何,登陸艦都無法在A點正對岸登陸

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【題目】如圖甲所示,足夠長的光滑平行導軌MN、PQ傾斜放置,兩導軌間距離為L=1.0m,導軌平面與水平面間的夾角為,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面向上,導軌的M、P兩端連接阻值為的電阻,金屬棒ab垂直于導軌放置并用細線通過光滑定滑輪與重物相連,金屬棒ab的質量m=0.20kg,電阻,重物的質量M=0.60kg,如果將金屬棒和重物由靜止釋放,金屬棒沿斜面上滑的距離與時間的關系圖象如圖乙所示,不計導軌電阻,,求:

(1)磁感應強度B的大小;

(2)在0.6s內通過電阻R的電量;

(3)在0.6s內電阻R產生的熱量。

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【題目】如圖甲所示,質量m=2kg的物塊在平行斜面向上的拉力F作用下從靜止開始沿斜面向上運動,t=0.5s時撤去拉力,利用速度傳感器得到其速度隨時間的變化關系圖象(v-t圖象)如圖乙所示,gl0m/s2,求:

12s內物塊的位移大小s和通過的路程L

2)沿斜面向上運動兩個階段加速度大小a1a2和拉力大小F

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【題目】小楊同學用臺秤研究他在電梯中的超失重現象。他在地面上用臺秤稱得其體重為500N,再將臺秤移至電梯內稱其體重。電梯從t=0時由靜止開始運動,到t=11s時停止,得到臺秤的示數F隨時間t變化的圖象如圖所示。g=10m/s2

(1)判斷電梯是上升還是下降,并求出小楊在前2s內的加速度a1

(2)求出在10s~11s內臺秤示數F3

(3)求出電梯運行的總位移X

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【題目】如圖所示,一矩形線圈在勻強磁場中繞OO'軸勻速轉動,磁場方向與轉軸垂直.已知線圈匝數n=400,電阻r=0.1Ω,長L1=0.05m,寬L2=0.04m,角速度=l00rad/s,磁場的磁感應強度B=0.25T.線圈兩端外接電阻R=9.9Ω的用電器和一個交流電流表(內阻不計),求:

1)線圈中產生的最大感應電動勢.

2)電流表A的讀數.

3)用電器上消耗的電功率.

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