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如图所示,在静止的木箱中用轻质弹簧将篮球拴在木箱的底板上,此时弹簧竖直,篮球与光...

如图所示,在静止的木箱中用轻质弹簧将篮球拴在木箱的底板上,此时弹簧竖直,篮球与光滑的侧壁和光滑传感器的倾斜板紧密接触。在篮球与侧壁之间装有压力传感器,当木箱运动时,压力传感器的示数逐渐增大,某同学对此现象给出了下列分析与判断,其中可能正确的是

A. 木箱正在水平向左匀加速运动

B. 木箱正在水平向右加速运动,且加速度越来越大

C. 木箱正在加速下降,且加速度越来越大

D. 木箱正在减速下降,且加速度越来越大

 

BC 【解析】 对篮球进行受力分析如图: A、由于压力传感器的示数增大,则斜面对篮球的压力F′一定增大,F′竖直向下的分力增大;篮球的位置不变则弹簧的弹力不变;所以篮球受到的竖直向下的合力增大,可知篮球的加速度的方向向下,可能向下做加速运动,也可以向上做减速运动,A错误; B、由于压力传感器的示数逐渐增大,可知加速度的大小逐渐增大,B正确; C、D、又由于升降机的加速度与篮球的加速度是相同的,由以上的分析可知,升降机可能正在加速下降,且加速度越来越大,或升降机正在减速上升,且加速度越来越大,C正确;D错误; 故选BC。  
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如图甲所示,在一正方形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场,在该正方形外接圆处放置一个半径为r、电阻为Rn匝圆形线圈,线圈的两端接一电容为C的平行板电容器(未画出)。已知电容器充放电时间极短,正方形区域内磁场的磁感应强度大小随时间按照图乙所示规律变化,则下列说法正确的是

A. 线圈内磁场的磁感应强度大小的表达式为,在t=T时刻磁通量为4nB0r2

B. t=T时刻电容器两极板的电势差为

C. t=T时刻电容器极板上所带电荷量为

D. 0~T时间内线圈中产生的焦耳热为

 

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在光滑水平面内有一沿x轴方向的静电场。其电势φ随坐标上变化的图线如图所示(φ0、-φ0、x1、x2、x3、x4均已知)。现有一质量为m、电荷量为q的带负电小球(不计重力)O点以某未知初速度v0沿x轴正方向射出,则下列说法正确的是

A. 0~x1间的电场强度沿x轴正方向、大小为

B. 若小球可以运动到x4处,在x1~x3间电场力做功为2qφ0

C. 只要v0>0,该带电小球就能运动到x4

D. 只要,该带电小球就能运动到x4

 

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如图所示是一种延时开关,当开关S1闭合时,电磁铁将衔铁H吸下,R电路被接通,当开关S2断开时,由于电磁感应的作用,Q将延时一段时间才被释放,则下列说法中正确的是

①由于线图a的电磁感应作用,才产生延时释放H的作用

②由于线圈b的电磁感应作用,才产生延时释放H的作用

③因只有接通b线圈的开关S2,才有延时作用

b线圈的开关S2接通与否,对延时作用没有影响

⑤此延时开关只对R电路的断开起延时作用

⑥此延时开关只对R电路的接通起延时作用

A. ①③⑤    B. ②③⑤    C. ②④⑥    D. ①④⑤

 

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如图,在绕地运行的天宫一号实验舱中,宇航员王亚平将支架固定在桌面上,摆轴末端用细绳连接一小球拉直细绳并给小球一个垂直于细绳的初速度,它做顺时针圆周运动在a、b、c、d四点时,设小球动能分别为Eka、Ekb、Ekc、Ekd细绳拉力大小分别为Ta、Tb、Tc、Td阻力不计,则

A. Eka>Ekb=Ekc>Ekd

B. 若在c点绳子突然断裂,王亚平看到小球做竖直上抛运动

C. Ta=Tb=Tc=Td

D. 若在b点绳子突然断裂,王亚平看到小球做平抛运动

 

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如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A接地,极板B与一个灵敏的静电计相接。在某次实验中,发现静电计的指针偏角变小了,下列说法正确的是

A. 这可能是由于两板间插人了一块金属导体

B. 这可能是由于极板A向上移动了一小段距离

C. 两板间的电场强度一定变小了

D. 两极板上的电荷量一定减小了

 

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