某物体运动的v–t图象如图所示,下列说法正确的是
A. 0~2 s内的加速度大小为5 m/s2
B. 0~4 s内的加速度逐渐增大
C. 4~5 s内的平均速度小于7.5 m/s
D. 加速与减速阶段的位移之比为4:3
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电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的杀伤武器。如图为电磁轨道炮的原理示意图,图中虚线表示电流方向,磁场垂直于轨道平面。下列说法正确的有
A. 磁场的方向可能垂直于轨道向上
B. 改变电流的方向不影响炮弹的发射方向
C. 磁场的强弱与炮弹的速度无关
D. 电流越大,炮弹的最大速度越大
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如图所示,质量M=60 kg的人用绳子通过定滑轮拉着质量m=10 kg的物块一直保持静止不动。若不计绳与滑轮的摩擦,绳与竖直方向的夹角为α=60°,g取10 m/s2。下列说法中正确的是
A. 人对地面的压力为550 N
B. 地面对人的摩擦力为50 N
C. 绳对滑轮的作用力为100 N
D. 人的质量越大受到地面的摩擦力越大
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如图所示,理想变压器的原线圈接在如右图所示的交流电源上,副线圈上接有“10 V,1 W”的灯泡能正常发光。已知电流表、电压表均为理想电表,下列说法正确的是
A. 电压表示数为311 V
B. 右图交流电压表达式为
C. 变压器原、副线圈匝数比为22:1
D. 若将电流表换成灯泡,则变压器输出功率增大
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如图所示为环地月拉格朗日L2点轨道,该拉格朗日点位于地球和月球连线的延长线上,飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动。以下关于飞行器在L2点的说法正确的是
A. 向心力仅由地球的引力提供
B. 周期小于月球的周期
C. 线速度小于月球的线速度
D. 向心加速度大于月球的向心加速度
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如图表示为平抛运动的物体在某段时间Δt内初速度v0、末速度v和速度改变Δv的关系。则下列说法正确的是
A. Δv与平抛运动的v0无关
B. 两段相等时间间隔Δt内的Δv相等
C. Δv的方向一定竖直向下
D. v0一定大于Δv
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如图所示,实线是带电粒子在电场力作用下的运动轨迹,ACB为轨迹上的三点,虚线可能是电场线,也可能是等差等势线,F方向垂直于虚线。则
A. 粒子一定从A向B运动
B. 粒子经过C点的受力方向不可能沿F的方向
C. A点电势高于B点电势
D. 粒子在A点的加速度一定小于在B点的加速度
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如图所示,小明做课本自感线圈实验时,连接电路如图所示。则
A. 闭合开关S,L2逐渐变亮,然后亮度不变
B. 闭合开关S,L1逐渐变亮,然后亮度不变
C. 断开开关S,L1逐渐变暗至熄灭,L2变亮后再熄灭
D. 断开开关S,L1变亮后再熄灭,L2一直不亮
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如图所示,竖直的墙壁上存在一圆心为O半径为R的光滑凹槽,槽内嵌入一质量为m的小球,小球与轻质弹簧相连,弹簧的另一端固定在轨道圆心正上方的O´处,弹簧原长等于O´到轨道圆心O的距离,劲度系数为k。小球在凹槽最高点A处受轻轻扰动后向最低点B运动(圆轨道与弹簧无接触),则
A. 系统的弹性势能先减小后增大
B. 小球的机械能保持不变
C. 小球的动能可能先增大后减小
D. 小球在B处受到轨道的弹力大小为
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下列说法正确的是 。
A. 爱因斯坦利用自己提出的能量量子化理论解释了光电效应
B. 结合能越大的原子核,原子核越稳定
C. 一群氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子
D. 天然的放射性现象使人类认识到原子核内部具有复杂的结构
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如图所示为分子势能Ep与分子间间距r的关系曲线,下列说法正确的是
A. 理想气体的分子间平均距离为r2
B. 液态油酸分子间的平均距离为r1
C. 液体表面处分子间平均距离比r2略大
D. 处于熔点的晶体熔化吸热过程中,分子间的平均距离r会发生变化
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如图所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置。他在气垫导轨上安装了一个光电门B,在小车上固定一遮光条,小车用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与钩码相连,每次小车都从A处由静止释放。
(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图所示,则d=______mm;
(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,用游标卡尺测量遮光条的宽度d,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,从刻度尺上得出AB之间的距离x,则小车的加速度a=_____(用给定的物理量表示);
(3)若实验没有满足钩码质量远小于小车质量,则会增大实验的____(填“偶然”或“系统”)误差;
(4)在(3)的基础上做实验,改变小车质量M,钩码质量m不变,通过描点作出–M图象如图所示,已知图象斜率为k,纵轴截距为b,则m=_______。
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为描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:
A.小灯泡(额定电压约为2.5 V,额定电流约为500 mA)
B.电流表A1(量程0~0.6 A,内阻约为0.5 Ω)
C.电流表A2(量程0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
D.电压表V(量程0~3 V,内阻约为10 kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~10 Ω,2 A)
F.滑动变阻器R2(0~100 Ω,1.5 A)
G.直流电源E(电动势为3 V,内阻不计)
H.开关、导线若干
(1)实验中电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(以上均填器材代号);
(2)在尽量提高测量精度的情况下,根据以上器材,用笔画线代替导线将图中实物图补充完整________;
(3)在实验中用电流表和电压表测得数据并记录在下表中,请根据表格中的数据在如图所示方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线________;
U/V | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
I/A | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
(4)根据图线可估得小灯泡在常温下的电阻约为________ Ω(结果保留2位有效数字);
(5)将一个电动势为2.0 V,内阻为4 Ω的电源直接接在该小灯泡的两端,则该小灯泡的实际功率为________ W(结果保留2位有效数字)。
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2019年1月,中国散裂中子源加速器打靶束流功率超过50kW,技术水平达到世界前列,散裂中子源是由加速器提供高能质子轰击重金属靶而产生中子的装置,一能量为109eV的质子打到汞、钨等重核后,导致重核不稳定而放出20~30个中子,大大提高了中子的产生效率。汞原子能级图如图所示,大量的汞原子从n=4的能级向低能级跃迁时辐射出光子,其中辐射光子能量的最小值是_____eV;用辐射光照射金属钨为阴极的光电管,已知钨的逸出功为4.54eV,使光电流为零的反向电压至少为_____V。
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(1)某同学设计的气压升降机如图所示,竖直圆柱形汽缸用活塞封闭了一定质量的气体,汽缸内壁光滑,活塞与内壁接触紧密无气体泄漏,活塞横截面积为S,活塞及其上方装置总重力G=,活塞停在内壁的小支架上,与缸底的距离为H,气体温度为T0,压强为大气压强p0.现给电热丝通电,经过一段时间,活塞缓慢上升.上述过程中,气体可视为理想气体,则气体分子的平均速率_____(选填“不断增大”“先增大后减小”或“先减小后增大”);除分子碰撞外,气体分子间作用力为_____(选填“引力”“斥力”或“零”)。
(2)在(1)的情况下,若整个过程中封闭气体内能的变化为△U,求:
①气体的最高温度T______;
②整个过程中气体吸收的热量Q _________ 。
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一个高能质子的动量为p0,打到质量为M、原来静止的钨核内,形成瞬时的复合核,然后再散裂出若干中子,已知质子质量为m,普朗克常量为h。
①求复合核的速度v;
②设复合核释放的某个中子的动量为p,求此中子的物质波波长λ。
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如图所示,在PQ左侧存在垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。有一质量为m,电阻为R,边长为L的单匝正方形导线框abcd,与PQ在同一平面内,导线框右边离PQ的距离为s。现用恒力F使线框由静止向右运动,且线框运动过程中ad边始终与PQ保持垂直,线框离开磁场前已做匀速运动,求线框从静止到完全离开磁场的过程中,
(1)cd边离开磁场时线圈中的感应电动势E;
(2)cd边离开磁场时的加速度;
(3)导线框中产生的热量Q。
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如图所示,木块A固定在水平地面上,细线的一端系住光滑滑块B,另一端绕过固定在木块A上的轻质光滑滑轮后固定在墙上,B与A的竖直边刚好接触,滑轮左侧的细线竖直,右侧的细线水平.已知滑块B的质量为m,木块A的质量为3m,重力加速度为g,当撤去固定A的力后,A不会翻倒.求:
(1) A固定不动时,细线对滑轮的压力大小F;
(2) 撤去固定A的力后,A与地面间的动摩擦因数μ满足什么条件时,A不会向右运动;
(3) 撤去固定A的力后,若地面光滑,则B落地前,A向右滑动位移为x时的速度大小vA.
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如图所示,在xOy平面内,0<x<2L的区域内有一方向竖直向上的匀强电场,2L<x<3L的区域内有方向竖直向下的匀强电场,两电场强度大小相等。x>3L的区域内有一方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。某时刻,一带正电的粒子从坐标原点以沿x轴正方向的初速度进入电场;之后的另一时刻,一带负电粒子以同样的初速度从坐标原点进入电场。正、负粒子从电场进入磁场时速度方向与电场和碰场边界的夹角分别为60℃和30°,两粒子在磁场中分别运动半周后在某点相遇。已经两粒子的重力以及两粒子之间的相互作用都可忽略不计,两粒子带电量大小相等。求:
(1)正、负粒子的质量之比ml: m2;
(2)两粒子相遇的位置P点的坐标;
(3)两粒子先后进入电场的时间差。
难度: 困难查看答案及解析