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如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是

A小灯泡L变暗

B电容器C上电荷量减小

C电流表读数变小,电压表读数变大

D电源的总功率变小

 

如图所示,分别在MN两点固定放置两个点电荷+Q和-qQ>q),以MN连线的中点O为圆心的圆周上有ABCD四点.下列说法中正确的是()

A. A点和B点场强相同

B. C点和D点场强相同

C. 将某正电荷从C点沿直线移到D点,电势能先增大再减小

D. 将某正电荷从C点沿直线移到D点,电势能先减小再增大

 

一根粗细均匀的导线,两端加上电压U时,通过导线中的电流强度为I,导线中自由电子定向移动的平均速度为v,若导线均匀拉长,使其半径变为原来的,再给它两端加上电压U,则

A自由电子定向移动的平均速率为

B通过导线的电流为

C自由电子定向移动的平均速率为

D通过导线的电流为

 

固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零,则  

A在下滑过程中圆环的机械能守恒

B在下滑过程中弹簧的弹性势能先减小后增大

C弹簧的弹性势能在整个过程中增加了mgh

D在下滑过程中含始末位置有两个位置弹簧弹力的功率为零

 

以下说法正确的是(   )

A. 某物体系所受合外力始终为零,则该物体系动能不变

B. 电场力对负电荷做正功,电势能减少,动能增加

C. 磁场方向的就是小磁针N极的指向

D. 永磁体的磁场和通电导线的磁场本质上都是由运动电荷产生

 

如图所示,距地面高度h=5m的平台边缘水平放置一两轮间距为d=6m的传送带,一可视为质点的物块从光滑平台边缘以v0=5m/s的初速度滑上传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=02取重力加速度大小g=10m/s2求:

1若传送带不动,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离;

2试分析传送带的速度满足什么条件时,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离最大,并求最大距离;

3设传送带的速度为v′且规定传送带顺时针运动时v′为正,逆时针运动是v′为负试分析在图中画出小物块离开传送带右边缘落地的水平距离s与v′的变化关系图线不需要计算过程,只需画出图线即可).

 

宇宙中存在质量相等的四颗星组成的四星系统,这些系统一般离其他恒星较远,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.四星系统通常有两种构成形式:一是三颗星绕另一颗中心星运动(三绕一),二是四颗星稳定地分布正方形的四个顶点上运动.若每个星体的质量均为m,引力常量为G,若相邻星球的最小距离为a,求两种构成形式下天体运动的周期之比.

 

我国将于2022年举办冬奥运会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直轨道AB的A处由静止开始以加速度a=36m/s2匀加速下滑,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧,助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=﹣1530J,取g=10m/s2

1求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;

2若运动员能承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大

 

如图,一质量为M=1.5kg的物块静止在光滑桌面边缘,桌面离水平面的高度为h=1.25m.一质量为m=0.5kg的木块以水平速度v0=4m/s与物块相碰并粘在一起,重力加速度为g=10m/s2.求

(1)碰撞过程中系统损失的机械能;

(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.

 

在某段平直的铁路上,一列以324km/h高速行驶的列车某时刻开始匀减速行驶,5min后恰好停在某车站,并在该站停留4min,随后匀加速驶离车站,经81km后恢复到原速。

1求列车减速时的加速度大小;

2若该列车总质量为80×102kg,所受阻力恒为车重的01倍,求列车驶离车站加速过程中牵引力的大小;

3求列车从开始减速到恢复原速这段时间内的平均速度大小。

 

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