下列关于电场线的说法中正确的是( ) A. 电场线是电场中实际存在的线 B. 在复杂电场中的电场线是可以相交的 C. 沿电场线方向,场强必定越来越小 D. 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的静电力越大
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下列速度中,指平均速度的是( ) A. 汽车通过长江大桥全程的速度 B. 子弹射出枪口时的速度 C. 雨滴落地时的速度 D. 运动员冲过终点时的速度
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重核的裂变和轻核的聚变是人类利用核能的两种主要方法,下面关于它们的说法中正确的是 A. 裂变和聚变过程都有质量亏损 B. 裂变过程有质量亏损,聚变过程质量有所增加 C. 裂变过程质量有所增加,聚变过程有质量亏损 D. 裂变和聚变过程质量都有所增加
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分子间的相互作用力由引力f引和的斥力f斥两部分组成,则( ) A. f斥与f引都随分子间距离增大而减小 B. f斥与f引都随分子间距离增大而增大 C. 分子间距离增大时,f引增大,f斥减小 D. 分子间距离增大时,f引减小,f斥增大
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如图所示为某质点运动的速度﹣时间图象,2~4s图线为半圆形,若4s末物体回到了出发点,下列说法错误的是( ) A. 1~2s质点的加速度大小为10m/s2 B. 3s末质点的速度vx=10m/s C. 3s末质点的加速度等于零 D. 2~4s质点的位移大小为10m
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在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员从高台上跳下,在他入水前重心下降的高度为H。入水后他受到水的作用力而做减速运动,在水中他的重心下降的最大高度为h。设水对他的平均作用力大小为F,当地的重力加速度为g,则下列说法或关系中正确的是 ( ) A.他入水后的运动过程中动能减少量为Fh B.他入水后的运动过程中机械能减少量为Fh C.他在整个运动过程中满足Fh=mgH D.他在整个运功过程中机械能减少了mgh
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如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k.若 三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( ) A. B. C. D.
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如图所示,物体A和B质量均为m,且分别与轻绳连结跨过光滑轻质定滑轮,当用力F拉B沿水平面向右匀速运动过程中,绳对A的拉力的大小是( ) A.大于mg B.等于F C.总等于mg D.小于mg
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如图所示,处在竖直平面的环形导线圈的正中心有一个磁针a,在圆环外侧有一小磁针b,a、b与圆环都处于同一竖直面内,当导线中通以图示方向的恒定电流时(不考虑地磁场影响和两小磁针间的作用),则( ) A.小磁针a的N极向纸里转动 B.小磁针a的N极向纸外转动 C.小磁针b的N极向纸里转动 D.小磁针b的N极向纸外转动
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如图所示,在绝缘水平面上的P点放置一个质量为的带负电滑块A,带电荷量,在A的左边相距的Q点放置一个不带电的滑块B,质量为,滑块B距左边竖直绝缘墙壁s=0.15m。在水平面上方空间加一方向水平向右的匀强电场,电场强度为,使A由静止释放后向左滑动并与B发生碰撞,碰撞的时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动,与墙壁发生碰撞时没有机械能损失,两滑块都可以视为质点,已知水平面OQ部分粗糙,其余部分光滑,两滑块与粗糙水平面OQ间的动摩擦因数均为μ=0.50,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,求 (1)A经过多长时间与B相碰?相碰结合后的速度是多少? (2)AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中,离开墙壁的最大距离是多少? (3)A、B相碰结合后的运动过程中,由于摩擦而产生的热是多少?通过的总路程是多少?
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