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如图所示,物块静止在长斜面上,现给物块沿斜面向上的瞬时冲量,使物块以 初速度 v...

如图所示,物块静止在长斜面上,现给物块沿斜面向上的瞬时冲量,使物块以 初速度 v0 向上滑行,用 x表示物块以出发位置为始点的位移,t表示滑行时间,Ek表示动能,EP表示重力势能(出发点为势能零点),则下列图象中正确的是( 

A. B.

C. D.

 

C 【解析】 AD.原来物块静止在斜面上,因此,当物块减速为零时,物块将停止运动,不会下滑,选项AD错误; B.由 则EP与t不是线性关系,B错误; C.由,物体受合外力一定,则C正确。 故选C。  
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考点分析:
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如图所示,理想变压器可以通过改变单刀双掷开关接通位置改变副线圈有效匝数,原线圈与定值电阻R1 相连,接在有效值恒为U1 的正弦交流源上,副线圈接滑动变阻器R2。下列说法正确的是( 

A.单刀双掷开关接通1,减小R2R1的功率减小

B.单刀双掷开关接通1,减小R2R1的功率变大

C.保持R2不变,把单刀双掷开关由1改接2R1的功率增大

D.保持R2不变,把单刀双掷开关由1改接2R2的功率一定变大

 

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如图所示,质量均为m的物块 AB 压在置于地面上的竖直轻弹簧上,上端弹簧劲度系数为k1下端弹簧劲度系数为k2,弹簧与地面、弹簧与物块间均没有栓接,AB 处于静止状态,现给A一个竖直向上的拉力FF 0开始缓慢增大,物块B自初始位置能上升的最大高度为( 

A. B.

C. D.

 

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如图为原子核的比结合能曲线。根据该曲线,下列说法正确的是( 

A.核比核更稳定 B. 核的结合能约为 7MeV

C.两个 核结合成核时释放能量 D.质量数越大的原子核越稳定

 

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电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器.电磁轨道炮示意图如图所示.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,导轨间存在垂直于导轨平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨电阻不计.炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.电容器电容C,首先开关接1,使电容器完全充电.然后将S接至2MN由静止开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度vm,之后离开导轨.问:

1)这个过程中通过MN的电量q

2)直流电源的电动势E

3)某同学想根据第一问的结果,利用的公式MN加速过程的位移,请判断这个方法是否可行,并说明理由.

 

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在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.

1)在利用如图1所示的装置探究影响电荷间相互作用力的因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向的夹角来判断电荷之间相互作用力的大小.如果AB两个带电体在同一水平面内,B的质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求AB之间相互作用力的大小.

2)金属导体板垂直置于匀强磁场中,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.

如图2所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过所如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为abc,电子的电荷量为e,导体中单位体积内的自由电子数为n.求:

a.导体中电子定向运动的平均速率v

b.磁感应强度B的大小和方向.

 

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