永磁鐵在高溫下,或者受到敲擊時,其磁性會減弱甚至消失,如果根據(jù)安培的分子電流假說來解釋,其中恰當?shù)恼f法是( )
A.分子電流消失 B.分子電流取向變得大致相同
C.分子電流取向變得雜亂 D.分子電流減弱
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一個做勻變速直線運動的物體,其加速度大小為0.6m/s2。此物體在任意1s內(nèi)的
A.速度變化大小一定為0.6m/s B.末速度一定等于初速度的0.6倍
C.末速度一定比初速度小0.6m/s D.末速度一定比初速度大0.6m/s
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如圖所示是使用交流電頻率為50 Hz的打點計時器測定勻加速直線運動的加速度時得到的一條紙帶,相鄰兩個計數(shù)點之間有4個點未畫出,測出x1 = 1.2cm、x2 = 1.6cm、x3 = 2.0cm、x4 = 2.4cm、x5 = 2.8cm、x6 = 3.2cm,則相鄰兩個計數(shù)點之間的時間間隔t = s,該物體運動的加速度a = m/s2,打下A點時,物體的速度vA = m/s,打下O點時,物體的速度vO = m/s。
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某同學用如圖所示實驗裝置探究加速度與物體質(zhì)量、物體所受力的關(guān)系.滑道水平,用鉤碼所受的重力作為滑塊所受的拉力,得到滑塊的加速度與拉力的關(guān)系圖像。重力加速度為g=10 m/s2
(1)圖像不過原點的原因是_______________;滑塊所受的滑動摩擦力f=________N。
(2)若拉力F無限增大,圖像將趨于一條水平直線,且加速度a=______m/s2。
(3)滑塊的質(zhì)量M=________kg;滑塊和軌道間的動摩擦因數(shù)μ=________
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如圖所示,虛線a、b、c代表靜電場中的三個等勢面,它們的電勢分別為φa、φb、φc,φa>φb>φc。一帶正電的粒子射入電場中,其運動軌跡如圖中實線KLMN所示,由圖可知( )
A.粒子從K到L的過程中,電場力做負功
B.粒子從L到M的過程中,電場力做負功
C.粒子從K到L的過程中,電勢能增加
D.粒子從L到M的過程中,動能減少
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930年勞倫斯巧妙地應用帶電粒子在磁場中運動的特點,發(fā)明了回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,B表示所加磁場的磁感應強度。設(shè)兩個D形盒的半徑大小一定,B大小也一定,下列說法正確的是( )
A.在兩個D形盒上加有高頻交變電壓
B.帶電粒子在磁場中運動的過程中獲得能量被加速
C.帶電粒子每次電場中運動的過程中獲得能量被加速
D.為了使給定的帶電粒子最終獲得的最大速度更大,可以通過增大兩個D形盒間的電壓實現(xiàn)
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下列說法中正確的是: ( )
A.只有處于靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài)的物體才具有慣性
B.物體做變速運動時,其慣性也不斷變化
C.物體的運動狀態(tài)在改變,此時物體一定受到力的作用
D.物體不受外力的作用,物體一定處于靜止狀態(tài)
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一木箱放在水平地面上,木箱質(zhì)量為m,用水平推力Fl即可使物體做勻速直線運動,現(xiàn)改用與水平方向成θ角的斜向上的拉力去拉物體,也使它做勻速直線運動,如圖8所示,求這個拉力F2的大小。
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如圖所示,ab、cd是固定在豎直平面內(nèi)的足夠長的金屬框架,除電阻R外其余電阻不計;ef為一金屬桿,與ab、cd接觸良好且沒有摩擦.下滑時ef始終處于水平狀態(tài),整個裝置處在垂直框面的勻強磁場中,ef從靜止下滑一段時間后,閉合開關(guān)S,則( ) ( )
A.閉合開關(guān)時ef的加速度大小一定小于g
B.閉合開關(guān)時ef的加速度大小可能等于g
C.閉合開關(guān)的時刻不同,ef最終的速度相同
D.閉合開關(guān)的時刻不同,ef最終的速度不同
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