1. 难度:简单 | |
下列叙述中正确的是:( ) A.合外力对物体做功为零的过程中,机械能一定守恒 B.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 C.做匀变速运动的物体机械能可能守恒 D.当只有重力对物体做功时,物体的机械能守恒
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2. 难度:简单 | |
汽车以额定功率从水平路面上坡时,司机换档的目的是:( ) A.增大速度,增大牵引力 B.减小速度,减小牵引力 C.增大速度,减小牵引力 D.减小速度,增大牵引力
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3. 难度:简单 | |
汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t,当汽车在水平路面上行驶时,设阻力是车重的0.1倍,若汽车从静止开始保持以1m/s2的加速度作匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间:( ) A.3s B.6s C.9s D.12s
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4. 难度:简单 | |
两质量相同的小球A、B,分别用线悬在等高的O1、O2点,A球的悬线比B球的长。把两球的悬线均拉到水平后将小球无初速释放,则经最低点时:( ) A.A球的机械能大于B球的机械能 B.A球的动能大于B球的动能 C.A球的势能大于B球的势能 D.A球对绳的拉力等于B球对绳的拉力
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5. 难度:简单 | |
质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,在此过程中以下说法正确的是:( ) A.重力对物体做功为mgH B.物体的重力势能减少了mg(H+h) C.此过程物体机械能守恒 D.地面对物体的平均阻力为
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6. 难度:简单 | |
如图所示,某人以拉力F 将物体沿斜面拉下,拉力大小等于摩擦力,则下列说法中正确的是:( ) A.物体做匀速运动 B.合外力对物体做正功 C.物体的机械能不变 D.物体的机械能减小
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7. 难度:简单 | |
关于电场线,以下说法正确的有: ( ) A.沿电场线方向,电势一定降低 B.沿电场线方向,场强一定减小 C.电场线在电场中,是客观存在的 D.电场线可以与带电粒子的运动路线重合
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8. 难度:简单 | |
真空中两个同性的点电荷q1、q2 ,它们相距较近,保持静止。今释放q2 且q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中受到的库仑力:( ) A.不断减小 B.不断增加 C.始终保持不变 D.先增大后减小
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9. 难度:简单 | |
对于某一未知电场,正确的有: ( ) A.电势为零的点,场强一定为零,反之亦然 B.电势为零的点,场强不一定为零,但场强为零的点,电势一定为零 C.场强为零的点,电势不一定为零;电势为零的点,场强不一定为零 D.场强为零的点,电势不一定为零,电势为零的一点,场强一定为零
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10. 难度:简单 | |
在点电荷 Q形成的电场中有一点A,当一个-q的检验电荷从电场的无限远处(电势为零)被移到电场中的A点时,电场力做的功为W,则该检验电荷在A点的电势能及电场中A点的电势分别为:( ) A. B. C. D.
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11. 难度:简单 | |
在利用电磁打点计时器(电磁打点计时器所用电源频率为50Hz)“验证机械能守恒定律”的实验中: ①某同学用甲图所示装置进行实验,得到如图乙所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点,测出O、A间的距离为68.97cm,点A、C间的距离为15.24cm,点C、E间的距离16.76cm,已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为 J,重力势能的减少量为 J. ②利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度= m/s2 ③在实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤增大的动能,其原因主要是 _____________________,用题目给出的已知量.求出重锤下落过程中受到的平均阻力大小为 N.(计算结果小数点后保留一位数字)
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12. 难度:简单 | |
(10分)如图所示,点电荷A,B的电量分别为q与9q静止于真空中,相距r,它们均为正电荷,求: (1)连线中点C的场强EC; (2)连线上场强为0的点D(图中未画出)与A的距离。
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13. 难度:简单 | |
(15分)用30cm的细线将质量为4×10-3㎏的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为1×104N/C的匀强电场时,小球偏离竖直方向37°后处于静止状态。 (1)分析小球的带电性质 (2)求小球的带电量 (3)求细线的拉力
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14. 难度:简单 | |
(10分)起重机的功率P=10kw保持不变,将地面m=500kg的物体由静止向上吊起h=2m,达到最大速度。求: (1)最大速度; (2)由静止到达最大速度所用的时间t。
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15. 难度:简单 | |
如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B端在O的正下方,小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入管道,当小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小为小球重力的9倍.求: (1)释放点距A的竖直高度; (2)落点C与A的水平距离
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