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如图所示,在足够大的光滑水平面上放有质量相等的物块A和B,其中A物块连接一个轻弹簧并处于静止状态,物块B以速度v向着物块A运动.当物块B与弹簧作用时,两物块始终能在同一条直线上运动.则在物块A、B与弹簧相互作用的过程中,两物块A和B的速度随时间变化的图象(v-t图象)和动能随时间变化的图象(EK-t图象)正确的是  ( )
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医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点的距离为4.0mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160µV,磁感应强度的大小为0.040T.则血流流量的近似值和电极a、b的正负为( )
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A.1.3×10-5m3/s,a正、b负
B.1.3×10-5m3/s,a负、b正
C.2.7×10-5m3/s,a正、b负
D.2.7×10-5m3/s,a负、b正
一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动.现使小球由a点静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知,小球在b点时( )
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A.加速度为零
B.机械能最大
C.电势能最大
D.动能最大
如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个极板.当滑动变阻器R1的滑动端处于某位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动.则下列说法中正确的是( ) 
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A.仅把R1的滑动端向上滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动
B.仅把R1的滑动端向下滑动时,电流表读数增大,油滴向上运动
C.仅把两极板A、B间距离增大,油滴向上运动,电流表读数不变
D.仅把两极板A、B间距离减小,油滴向下运动,电流表读数不变
一列简谐波沿x轴正方向传播,某时刻波形图如图甲所示,a、b、c、d是波传播方向上的四个振动质点的平衡位置.如再过manfen5.com 满分网个周期,其中某质点继续振动的图象如图乙所示,则该质点是( )
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A.a处质点
B.b处质点
C.c处质点
D.d处质点
“神舟7号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,它比地球同步卫星轨道要低很多.下列说法正确的是( )
A.宇宙飞船的线速度比同步卫星的小
B.宇宙飞船的周期比同步卫星的小
C.宇宙飞船的向心加速度比同步卫星的小
D.宇宙飞船的角速度比同步卫星的小
氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b.则( )
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A.氢原子从高能级向低能级跃迁时,可能会辐射出γ射线
B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时,会辐射出紫外线
C.氢原子在n=2的能级时,可吸收任意频率的光而发生电离
D.在水中传播时,a光比b光的速度小
下列说法正确的是( )
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出来的
B.康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性
C.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
D.比结合能越大的原子核越不稳定
(学有余力同学做,不计入总分)如图所示,设AB段是距水平传送带装置高为H=1.25m的光滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=5m,与货物包的摩擦系数为μ=0.4,顺时针转动的速度为V=3m/s.设质量为m=1kg的小物块由静止开始从A点下滑,经过B点的拐角处无机械能损失.小物块随传送带运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞的沿圆弧切线从D点进入竖直光滑圆孤轨道下滑.D、E为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R2=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,O为轨道的最低点.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)小物块在B点的速度.
(2)小物块在水平传送带BC上的运动时间.
(3)水平传送带上表面距地面的高度.
(4)小物块经过O点时对轨道的压力.

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如图所示,平板车长为L,质量为m,上表面距离水平地面高为h,以速度v向右做匀速直线运动,A、B是其左右两个端点.从某时刻起对平板车施加一个方向水平向左的恒力F,与此同时,将一个小球轻放在平板车上的P点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),manfen5.com 满分网,经过一段时间,小球脱离平板车落到地面.已知小球下落过程中不会和平板车相碰,所有摩擦力均忽略不计.求:
(1)小球从离开平板车开始至落到地面所用的时间
(2)小球落地瞬间,平板车的速度大小.

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