质量为1 kg的物体从倾角为30°、长2 m的光滑斜面顶端由静止开始下滑,若选初始位置为零势能点,那么,当它滑到斜面中点时具有的机械能和重力势能分别是(g取10 m/s2)( ) A. 0 J,-5 J B. 0 J,-10 J C. 10 J,5 J D. 20 J,-10 J
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如图所示,质量为50kg的同学在做仰卧起坐运动。若该同学上半身的质量约为全身质量的 A. W=4500J P=75W B. W=450J P=7.5W C. W=3600J P=60W D. W=360J P=6W
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竖直向上抛出一物体,已知受到的空气阻力大小不变,在物体从抛出到落回抛出点的过程中( ) A. 物体的机械能守恒 B. 物体上升时机械能减小,下降时机械能增大 C. 物体的动能减小 D. 上升过程克服重力做功大于下降过程重力做功
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用起重机将质量为m的物体匀速吊起一段距离,那么作用在物体上的力做功情况应是下列说法中的哪一种( ) A. 重力做正功,拉力做负功,合力做功为零 B. 重力做负功,拉力做正功,合力做正功 C. 重力做负功,拉力做正功,合力做功为零 D. 重力不做功,拉力做正功,合力做正功
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以下关于功和能的说法正确的是( ) A. 功是矢量,能是标量 B. 功和能都是标量 C. 力对物体做功少,说明物体的受力一定小 D. 因为功和能的单位都是焦耳,所以功就是能
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长为L的电容器水平放置,其中有竖直向下的电场,场强为E,垂直纸面的未知磁场B1。半径为R的圆形磁场与电容器右侧边缘相切于B点,O为圆心,磁感应强度 (1) B1的大小和方向 (2)粒子从A点到离开圆形磁场的总时间 (3)P点距AO的距离
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一带电平行板电容器被竖直安放,如图所示,两板间距d=0.1 m,电势差U=1000V.现从平行板上A处以vA=3m/s的速度水平向左射入一带正电小球(已知小球的电荷量q=10-7C,质量m=0.02g),经一段时间后发现小球打在A点正下方的B处(g取10 m/s2), (1)小球离AB板的最远距离L是多少。 (2)求A、B间的距离sAB。 (3)求小球到达B点时的动能。
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如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L。M、P两点间接有阻值R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好。 (1)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小; (2)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值。
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如图所示,质量为m,带电量为+q的微粒(重力不计),在匀强电场中的A点以速度为v,方向与电场线垂直射入电场中,在B点时速度方向与电场线成300角求: (1)微粒在B点的速度大小 (2)A与B之间的电势差
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(10分)某学习小组要描绘一只小电珠(2.5 V,0.5A)的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择: A.电源E(电动势为3.0V,内阻不计) B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约为2kΩ) C.电压表V2(量程为0~15.0V,内阻约为6kΩ) D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为1Ω) E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约为2Ω) F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω) G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ) (1)为了减小实验误差,实验中电压表,电流表,滑动变阻器应分别选择________.(填器材前面的选项字母) (2)为提高实验精度,请你为该学习小组设计电路图,并画在虚线框中_____________. (3)下表中的各组数据是此学习小组在实验中测得的,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________________________________。
(4)如果用一个电动势为1.5V,内阻为3Ω的电源与该小电珠组成电路,则该小电珠的实际功率为__________(结果保留两位有效数字).
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