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對下列各圖中蘊含信息的分析和理解,正確的有

拋物線


A.圖甲的位移—時間圖像表示該物體處于平衡狀態(tài)

B.圖乙的加速度—時間圖像說明物體在做勻減速運動

C.圖丙的動能—位移圖像表示該物體做勻減速直線運動

D.圖丁的速度—位移圖像表示該物體的合力隨位移減小

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如圖所示,空間中有沿-z方向的勻強電場,沿+y方向的勻強磁場,沿-y方向的重力場。有一帶電粒子以初速度v沿+x方向射入,則粒子可能做

  A.勻速直線運動    B.勻速圓周運動

  C.勻變速直線運動  D.勻變速曲線運動

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某機械在每次勻速吊起貨物時所能提供的功率P與所吊貨物質(zhì)量m的關(guān)系如圖所示,F(xiàn)用該機械將30個貨箱吊上離地12m高的平臺,每個貨箱的質(zhì)量為5kg(忽略機械從平臺返回地面和裝箱的時間,g取10m/s2),所需最短時間約為

A.360s       B.720s 

C.1440s      D.2400s

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如圖所示,橢圓ABCD處于一勻強電場中,橢圓平面平行于電場線, AC、BD分別是橢圓的長軸和短軸,已知電場中A、B、C三點的電勢分別為,由此可得D點的電勢為

    A.8V          B.6       C.4V        D.2V

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科學家在地球軌道外側(cè)發(fā)現(xiàn)了一顆繞太陽運行的小行星,經(jīng)過觀測該小行星每隔t時間與地球相距最近,已知地球繞太陽公轉(zhuǎn)的半徑為R、公轉(zhuǎn)周期為T,設(shè)地球和小行星運行軌道都是圓軌道,萬有引力常量為G,由以上信息不能求出的物理量是

A.小行星的質(zhì)量           B.太陽的質(zhì)量

C.小行星的公轉(zhuǎn)周期       D.小行星的公轉(zhuǎn)軌道半徑

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如圖所示,斜面的傾角為30°,物塊A、B通過輕繩連接在彈簧測力計的兩端,A、B重力分別為10N、6N,整個裝置處于靜止狀態(tài),不計一切摩擦,則彈簧測力計的讀數(shù)為

A.1N      B.5N    C.6N      D.11N

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一宇航員在國際空間站內(nèi)做了如下實驗:選取兩個質(zhì)量分別為mA =0.lkg、mB=0.2kg的小球A、B和一根輕質(zhì)短彈簧,彈簧的一端與小球A粘連,處于鎖定狀態(tài),一起以速度vo=0.1 m/s做勻速直線運動。如圖所示,經(jīng)過一段時間后,突然解除鎖定(解除鎖定時沒有機械能損失),兩球仍然沿直線運動,從彈簧與小球B剛剛分離開始計時,經(jīng)過時間t=3.0s,兩球之間的距離增加了s=2.7m,求:

①彈簧與小球B剛剛分離時兩小球的速度分別為多大;

②原先彈簧鎖定時的彈性勢能Ep?

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如圖所示,在一輛靜止的小車上,豎直固定著兩端開口、內(nèi)徑均勻的U形管,U形管的豎直部分與水平部分的長度均為l,管內(nèi)裝有水銀,兩管內(nèi)水銀面距管口均為,F(xiàn)將U形管的左端封閉,并讓小車水平向右做勻加速直線運動,運動過程中U形管兩管內(nèi)水銀面的高度差恰好為。已知重力加速度為g,水銀的密度為ρ,大氣壓強為p0=ρgl,環(huán)境溫度保持不變,求

(。 左管中封閉氣體的壓強p

(ⅱ)小車的加速度a。

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在直角坐標系xOy中,第一象限內(nèi)存在沿y軸負方向的有界電場,其中的兩條邊界分別與Ox、Oy重合,電場強度大小為E。在第二象限內(nèi)有垂直紙面向里的有界磁場(圖中未畫出),磁場邊界為矩形,其中的一個邊界與y軸重合,磁感應強度的大小為B。一質(zhì)量為m,電量為q的正離子,從電場中P點以某初速度沿-x方向開始運動,經(jīng)過坐標(0,L)的Q點時,速度大小為,方向與-y方向成30°,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后能夠返回電場,離子重力不計。求:

(1)正離子在P點的初速度;

(2)矩形磁場的最小面積;

(3)離子在返回電場前運動的最長時間。

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如圖所示,輕彈簧一端固定在與斜面垂直的擋板上,另一端點在O位置。質(zhì)量為m的物塊A(可視為質(zhì)點)以初速度從距O點為的P點沿斜面向下運動,與彈簧接觸后壓縮彈簧,將彈簧右端壓到O′點位置后,A又被彈簧彈回。A離開彈簧后,恰好回到P點。物塊A與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,斜面傾角為。求:

(1)O點和O′點間的距離x1。

(2)若將另一個與A完全相同的物塊B(可視為質(zhì)點)與彈簧右端拴接,將A與B并排在一起,使彈簧仍壓縮到O′點位置,然后從靜止釋放,A、B共同滑行一段距離后分離。分離后物塊A沿斜面向上滑行的最大距離x2是多少?

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