| 1. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,在光滑的水平面上放有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B等高,现让小滑块m从A点静止下滑,在此后的过程中,则( )
A . M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒
B . M和m组成的系统机械能守恒,动量不守恒
C . m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动
D . m从A到B的过程中,M运动的位移为
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| 2. 多选题 | 详细信息 |
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两个小球A、B在光滑水平桌面上沿直线运动,发生弹性碰撞。碰撞过程中,A球对B球的冲量大小为I1 , B球对A球的冲量大小为I2 , A球对B球所做功的大小为W1 , B球对A球所做功的大小为W2 , 则( )
A . I1=I2
B . I1≠I2
C . W1=W2
D . W1≠W2
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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已知电流强度为I的通电直导线在距离为r的地方产生的磁感应强度大小为
,k 为常数。如图所示,三根通有电流大小相等的长直导线垂直正方向abcd 所在平面,且分别位于 a、c、d 三个顶点。a、d 处导线中的电流方向与 c处导线的电流方向相反。已知 a 处导线在 b 处产生的磁感应强度大小为 B,则 b点的磁感应强度大小为( )
A .
B .
C .
D .
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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下列关于电源的说法中正确的是( )
A . 电源电动势的大小,等于电源没有接入电路时电源两极间的电压的大小,所以当电源接入电路时,电动势大小将发生变化;
B . 闭合电路中,并联在电源两端的电压表的示数就是电源电动势的值;
C . 电源的电动势是表示电源把其它形式的能转化为电势能的本领的大小的物理量;
D . 在闭合电路中,电源的内电压就等于电源两端的电压。
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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从1822年至1831年的近十年时间里,英国科学家法拉第心系“磁生电”.在他的研究过程中有两个重 要环节:(1)敏锐地觉察并提出“磁生电”的闪光思想;(2)通过大量实验,将“磁生电”(产生感应电流)的情况概括为五种:变化着的电流、变化着的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体.结合你学过的相关知识,试判断下列说法正确的是( )
A . 环节(1)提出“磁生电”思想是受到了麦克斯韦电磁场理论的启发
B . 环节(1)提出“磁生电”思想是为了对已经观察到的“磁生电”现象做出合理解释
C . 环节(2)中五种“磁生电”的条件都可以概括为“穿过闭合导体回路的磁通量发生变化”
D . 环节(2)中“在磁场中运动的导体”这种情况不符合“穿过闭合导体回路的磁通量发生变化”这一条件
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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如图为一玩具起重机的电路示意图。电源电动势为6V,内电阻为0.5Ω,电阻R=2.5Ω,当电动机以1m/s的速度匀速向上提升一质量为0.125kg的物体时(不计一切摩擦阻力,g=10m/s2),标有“3V,1.5W”的灯泡正好正常发光,则电动机的内阻为( )
A . 1.5Ω
B . 3.5Ω
C . 4.0Ω
D . 1.0Ω
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,子弹m以水平速度
射入放在光滑水平桌面上的木块M,子弹没有射出。此过程中木块的位移为S,子弹进入木块的深度为 ,若将子弹在射入木块的过程中受到的阻力视为恒力,则关于S和 的大小关系,正确的说法是( )
A .
B .
C .
D . 不能确定
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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图示电路中,电流表和电压表均可视为理想电表,电源电动势为E、内阻为r,C为电容器,L为阻值不变的灯泡,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻。现将滑动变阻器R1的滑片P向左滑动一段距离,滑动前后电压表V示数变化量的绝对值为△U,电流表A1示数变化量的绝对值为△I,下列说法正确的是( )
A . 灯泡亮度变暗
B .
增大
C . 电流表A2的示数减小
D . 电容器的带电荷量减小
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A . t=0.8s时,振子的速度方向向右
B . t=0.2s时,振子在0点右侧6
cm处
C . t=0.4s和t=1.2s时,振子的加速度完全相同
D . 从t=0.4s到t=0.8s的时间内,振子的速度逐渐减小
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| 10. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示为一个单摆在地面上做受迫振动的共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系),则( )
A . 此单摆的固有周期约为2s
B . 此单摆的摆长约为1m
C . 若摆长增大,单摆的固有频率增大
D . 若摆长增大,共振曲线的峰将右移
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