一小球做竖直上抛运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. 在t时刻,小球的加速度为零
B. 在t时刻,小球的合外力为零
C. 在0~2t时间内,合力对小球做的功为零
D. 在0~2t时间内,合力对小球的冲量为零
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一质点做匀加速直线运动,经过时间t,其位移为x,速度的变化为△v,则紧接着的相同的时间内,质点的位移为()
A. B. C. D.
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下列有关原子核和质能方程的说法,正确的是()
A. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B. 爱因斯坦质能方程表明,在一定条件下质量可以转化为能量
C. 放射性元素发生β衰变时放出的是核外电子
D. 两个质子之间,不论距离如何,核力总是大于库仑力
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如图所示,木块A叠放在木块B的上表面,木块B上表面水平,B的下表面与斜面间无摩擦,A与B保持相对静止一起沿斜面下滑过程中,斜面体C保持不动,下列判断正确的是
A. A木块受到的摩擦力水平向右
B. A对B的作用力方向竖直向下
C. C与水平地面之间没有摩擦力
D. C对地面的压力小于A、B、C重力之和
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环境监测卫星是专门用于环境和灾害监测的对地观测卫星,利用三颗轨道相同的监测卫星可组成一个监测系统,它们的轨道与地球赤道在同一平面内,当卫星高度合适时,该系统的监测范围可恰好覆盖地球的全部赤道表面且无重叠区域。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,关于该系统下列说法正确的是()
A. 卫星的运行速度大于7.9km/s
B. 卫星的加速度为
C. 卫星的周期为
D. 这三颗卫星的质量必须相等
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一带正电的粒子仅在电场力作用下运动,其电势能保持不变,则()
A. 该粒子一定做直线运动
B. 该粒子在运动过程中速度保持不变
C. 该粒子运动轨迹上各点的电场强度一定相同
D. 该粒子运动轨迹上各点的电势一定相同
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如图,一带电油滴在平行板电容器之间恰能处于静止状态,下列说法正确的是()
A. 保持开关S闭合,适当上移P极板,油滴向上移动
B. 保持开关S闭合,适当左移P极板,油滴向上移动
C. 先断开开关S,再适当上移P极板,油滴仍静止
D. 先断开开关S,再适当左移P极板,油滴仍静止
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如图所示,线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中(灯丝不会断),灯L1、L2的亮度变化情况是()
A. S闭合,L1不亮,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮久
B. S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮
C. S断开,L1、L2立即不亮
D. S断开,L1、L2都会亮一下再熄灭
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如图所示,理想变压器的原线圈串联一个电阻R1后接在u=220sin 100πt (V)的交流电源上,原、副线圈匝数之比为5:1,副线圈接有R2=16Ω的用电器,其功率为100W,则()
A. 电压表示数为40V
B. 副线圈输出交流电的周期为50s
C. 电源的输出功率为110W
D. 电阻R1的阻值为40Ω
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如图所示,磁感应强度大小为B垂直纸面向里的匀强磁场中,t=0时刻,从原点O处沿纸面同时发射a、b两个相同粒子,它们的质量为m、电荷量为+q,速度大小相同,方向分别与x轴正方向和负方向成60°角。在t=t1时刻粒子第一次到达A点(图中未画出),A点为该粒子运动过程中距离x轴的最远点,且OA=L,不计粒子间的相互作用和粒子的重力,下列结论正确的是()
A. 粒子的速率
B. 粒子的速率为返
C. 在t=2t1时刻,b粒子离x轴最远
D. 在t=3t1时刻,b粒子离x轴最远
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如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平。由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力。则()
A. 系统在运动过程中机械能守恒
B. B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C. A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D. 摆动过程中,小球B的最大动能为经mgL
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质量为m1和m2的甲、乙两本书叠放在水平桌面上。已知甲、乙间动摩擦因数为μ1,乙书与桌面间动摩擦因数为μ2。推力F作用在甲书上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()
A. 若μ1<μ2,只要F>μ2m1g,甲书就能相对乙书运动
B. 若μ1<μ2,无论F多大,乙书都不会运动
C. 若μ1>μ2,只要F>μ1m1g,甲书就能相对乙书运动
D. 若μ1>μ2,只要F>μ2(m1十m2)g,乙书就能运动
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某实验小组要测量一节旧干电池的电动势和内电阻,用到下列器材:灵敏电流计(内阻为50Ω);电压表(0~3V,内阻约为10kΩ);电阻箱R1(0~999.9Ω);滑动变阻器R2;开关;导线若干。
由于灵敏电流计的量程太小,该实验小组用电阻箱R1与灵敏电流计并联,可使其量程扩大为原来的20倍,则改装后的电流表内阻为_________Ω。扩大量程后灵敏电流计的刻度盘并没有改变,将器材连接成如图甲所示的电路,调节滑动变阻器,读出了多组电压表示数U和灵敏电流计的示数IG,并作出了U-IG图线如图乙所示,由作出的U-IG图线及题中的相关信息,可求得干电池的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。
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某同学利用力传感器测定“木块与木板间的动摩擦因数”,所用装置如图甲所示放在水平桌面上。
(1)下列关于该实验的说法,正确的是________。(填选项前的字母)
A.做实验之前必须倾斜木板以平衡摩擦力
B.所挂钩码的质量必须比木块质量小得多
C.所挂钩码质量大小对实验结果没有影响
D.应调节定滑轮的高度使细线与木板平行
(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,每隔4个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz.从图乙中所给的刻度尺上读出A、B两点间的距离s=_________m;该木块的加速度a=________m/s2。(计算结果保留两位有效数字)。实验中纸带的_________(填“左”或“右”)端与木块相连接。
(3)根据测量数据画出加速度与力传感器示数的a-F图象(如图丙),已知图象斜率为k,图线与横轴交点的横坐标为b,则木块与木板间的动摩擦因数μ=____________。(已知重力加速度为g,结果用k、b、g中某个或某些字母表示)
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水平光滑轨道在A端与半径为R的光滑半圆轨道ABC相切,半圆的直径AC竖直,如图所示。小球P的质量是Q的2倍,两小球均可视为质点。小球P以某一速度向右运动,与静止小球Q发生正碰。碰后,小球Q经半圆轨道ABC从C点水平抛出,落地点与A点相距2R;小球P在D点脱离轨道,OD连线与水平方向夹角为θ.已知R=0.4m,sinθ=,重力加速度g=10m/s²。求:
(1)碰撞后小球Q经过A点时的速度大小;
(2)与Q碰撞前小球P的速度大小。
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如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计、质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形闭合回路。棒与导轨间动摩擦因数为μ,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L,开始时PQ左侧导轨的总电阻为R,右侧导轨单位长度的电阻为r,整个空间存在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。在t=0时,一水平向左的拉力垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a。已知重力加速度为g,求:
(1)在t=t1时刻,电路中感应电动势的大小及流过PQ棒的感应电流方向;
(2)从t=0时刻开始计时,经过多长时间矩形回路中感应电流最大?最大值是多少?
(3)从t=0时刻到回路中感应电流最大的过程中,回路产生的焦耳热为Q,求拉力所做的功。
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如图所示,一个直立的气缸由截面积不同的两个圆筒组成,活塞A、B用一根长为2L的不可伸长的轻绳连接,它们可以在筒内无摩擦地上、下滑动,它们的截面积分别为SA=30cm2,SB=15cm2,活塞B的质量mB=1kg。A、B之间封住一定质量的理想气体,A的上方和B的下方均与大气相通,大气压始终保持为P0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s²。求:
(i)初状态气缸内气体温度T1=540K,压强P1=1.2×105Pa,此时轻绳上的拉力大小;
(ⅱ)当气缸内气体温度缓慢降低到T2=330K时,A、B活塞间轻绳的拉力大小。
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如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖平行正对放置,两圆心的连线OO′水平。一束单色光从左侧A点平行于OO′入射,A到OO'连线的距离为.光从左侧玻璃砖的BC边射出后又从B'C'边的E点射入右侧的玻璃砖(E点未画出),且恰好不能从右侧玻璃砖半圆面射出(不考虑光在各个界面的反射)。已知玻璃折射率n= .求:
(i)光线从BC界面射出时的折射角;
(ⅱ)入射点E点到圆心O'的距离。
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下面说法中正确的是。(填正确答案标号。)
A.悬浮在液体中的颗粒越大,受周围液体分子撞击的机会越多,布朗运动越明显
B.热量、功和内能三者的单位相同,所以它们的物理意义也相同
C.封闭系统中,气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.电冰箱工作时既不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律
E.水的饱和汽压会随温度的升高而增大
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一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=8m处质点的振动图线如图1所示,在x=11m处质点的振动图线如图2所示。下列说法正确的是_________。(填正确答案标号。)
A.该波的周期为8s
B.x=8m处的质点在平衡位置向上振动时,x=11m处的质点在波峰
C.在0~1s内,x=8m处和x=11m处的质点通过的路程均为2cm
D.该波从x=8m处传到x=11m处可能用时6s
E.该波的波长可能为12m
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