无人机在空中匀速上升时,不断增加的能量是( )
A. 动能 B. 动能、重力势能 C. 重力势能、机械能 D. 动能、重力势能、机械能
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下列物理量中属于标量的是( )
A. 路程 B. 位移 C. 速度 D. 加速度
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2016年6月21日参考消息网报道,中国国家主席习近平19日抵达波兰开始为期三天的访问,期间专门迎接了一列从四川成都至波兰的货运列车。如图所示,从波兰中部城市罗兹往返四川成都的直达火车线路“蓉欧快铁”开通于2013年,全长9826公里,行车时间约13天,比历时40至50天的海路运输快许多,它是中国雄心勃勃的“一带一路”计划的一部分。关于“蓉欧快铁”,下列说法正确的是( )
A.研究“蓉欧快铁”线路上的班列行程时,可以将班列看成质点
B.分析班列通过阿拉山口的时间时,可以将班列看成质点
C.班列长度太大,任何时候都不能看成质点
D.只要班列处于运动状态,就可以看成质点
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如图所示,一幼儿园小朋友在水平桌面上将三个形状不规则的石块成功叠放在一起,受到老师的表扬.下列说法正确的是( )
A. 石块b对a的支持力与a受到的重力是一对相互作用力
B. 石块b对a的支持力一定等于a受到的重力
C. 石块c受到水平桌面向左的摩擦力
D. 石块c对b的作用力一定竖直向上
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如图所示,为自行车的传动机构,行驶时与地面不打滑。a、c为与车轴等高的轮胎上的两点,d为轮胎与地面的接触点,b为轮胎上的最高点。行驶过程中
A. c处角速度最大
B. a处速度方向竖直向下
C. a、b、c、d四处速度大小相等
D. b处向心加速度指向d
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某探险者在野外攀岩时,踩落一小石块,约5s后听到石块直接落到崖底的声音.探险者离崖底的高度最接近的是( )
A. 25m B. 50m C. 120m D. 150m
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一水平固定的水管,水从管口以不变的速度源源不断地喷出.水管距地面高h=1.8 m,水落地的位置到管口的水平距离x=1.2 m.不计空气及摩擦阻力,水从管口喷出的初速度大小是( )
A. 1.2 m/s B. 2.0 m/s
C. 3.0 m/s D. 4.0 m/s
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如图,静电喷涂时,被喷工件接正极,喷枪口接负极,它们之间形成高压电场。涂料微粒从喷枪口喷出后,只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在工件表面,图中虚线为涂料微粒的运动轨迹。下列说法正确的是( )
A. 涂料微粒一定带正电
B. 图中虚线可视为高压电场的部分电场线
C. 微粒做加速度先减小后增大的曲线运动
D. 喷射出的微粒动能不断转化为电势能
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小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”.a、b为长度一样的镍铬合金丝,b比a的横截面积大.关于此实验,下列说法正确的是( )
A. 小灯泡越亮,表示接入的合金丝电阻越大
B. 利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系
C. 利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系
D. 为了准确比较两条合金丝的电阻,可在电路中串联一个电压表
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智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置。充电宝的转 化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的 线路板、接头和连线的损耗)。如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,下列说法正确的是
A. 充电宝充电时将电能转化为内能
B. 该充电宝最多能储存能量为3.6×l06J
C. 该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h
D. 该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次
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如图所示,“天宫二号”在距离地面393 km的近圆轨道运行.已知万有引力常量G=6.67×10-11 N·m2/kg2,地球质量M=6.0×1024 kg,地球半径R=6.4×103 km.由以上数据可估算( )
A. “天宫二号”的质量
B. “天宫二号”的运行速度
C. “天宫二号”受到的向心力
D. 地球对“天宫二号”的引力
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如图所示,一质量为m、带电量为q的小球用细线系住,线的一段固在O点,若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60o角,则电场强度的最小值为( )
A. B. C. D.
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如图甲所示,在光电效应实验中,某同学用相同频率的单色光,分别照射阴极材料为锌和铜的两个不同的光电管,结果都能发生光电效应。图乙为其中一个光电管的遏止电压UC随入射光频率ν变化的函数关系图像。对于这两个光电管,下列判断正确的是
A.因为材料不同逸出功不同,所以遏止电压Uc不同
B.光电子的最大初动能不同
C.因为光强不确定,所以单位时间逸出的光电子数可能相同,饱和光电流也可能相同
D.两个光电管的Uc—ν图象的斜率可能不同
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把一根通电的硬直导线ab放在磁场中,导线所在区域的磁感线呈弧线,如图所示,导线可以在空中自由移动和转动,导线中的电流方向由a到b.以下说法正确的是( )
A. a端垂直纸面向外旋转,b端垂直纸面向内旋转,当导线转到跟纸面垂直后再向下平移
B. a端垂直纸面向外旋转,b端垂直纸面向内旋转的同时向下平移
C. 要产生以上弧形磁感线的磁场源,虚线框内只可能是蹄形磁铁
D. 要产生以上弧形磁感线的磁场源,虚线框内可能是蹄形磁铁、条形磁铁、通电螺线管甚至是直线电流
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下列说法正确的是( )
A. 采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期
B. 由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子
C. 光电效应和康普顿效应的实验都表明光具有粒子性
D. 重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少
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如图所示,两列简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传.下列说法正确的是( )
A. 甲波的速度v甲比乙波的速度v乙大
B. 两列波的速度一样大
C. 两列波相遇时不会发生干涉现象
D. 两列波相遇时绳上x=0的质点始终为振动加强点
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在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中
(1)下列说法中不正确或不必要的是________(填字母).
A.长木板的一端必须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)图是实验中打下的一段纸带,算出计数点2的速度大小为________ m/s,并在图中标出_________,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度大小在图中已标出.
(3)作图并求得小车的加速度大小为________ m/s2.
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某同学从市场上买了一只额定电压为3.2V的LED灯,为了研究它的特点,进行了一下实验:
(1)用多用电表测LED灯的电阻,在LED灯接入电路前,使用多用电表直接测量其电阻,先对多用电表进行机械调零,再将选择开关拨到“×1k”档,进行欧姆调零。当将红、黑表笔分别接触LED灯的两接线端,表的指针如图所示,其读数为______Ω。
(2)测绘LED灯的伏安特性曲线
①实验所用的仪器:电压表(内阻约为5000Ω),电流表(内阻约为5Ω),滑动变阻器(0~20Ω),电池组(4.5V),电键和导线若干,请在图中用笔画线代替导线完成实验电路的连接。
②实验时电压表和电流表的读数如表所示,请在坐标纸中画出LED灯的伏安特性曲线。
③说出LED灯伏安特性曲线的主要特点:_______________________。
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如图是做探究电磁感应产生条件的实验装置,假设在开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏转,则闭合开关稳定后,当螺线管A向上拔出的过程中,灵敏电流计的指针向_____偏转(填“左”或“右”)
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某同学做“测定玻璃折射率”实验时,完成光路图后,由于没有量角器,借助圆规以O为圆心画圆,该圆交入射光线与A点,交OO连线延长线与C点,分别过A点,C点作法线NN的垂线AB、CD交NN于B点,D点,请用刻度尺测量并计算得到此种玻璃的折射率n=_____________。
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如图所示,一个质量M=50kg的人站在升降机的地板上,升降机的顶部悬挂了一只弹簧测力计,测力计下挂着一个质量m=5kg的物体A。当升降机向上运动时,她看到弹簧测力计的示数为40N,g=10m/s2,求:
(1)升降机的加速度;
(2)此时人对地板的压力。
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如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r的 细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k的轻弹簧,轻弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐。质量为m的滑块在曲面上距BC的高度为2r处从静止开始下滑,滑块与BC间的动摩擦因数μ= ,进入管口C端时与圆管恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为Ep。求:
(1)滑块到达B点时的速度大小vB;
(2)水平面BC的长度x;
(3)在压缩弹簧过程中滑块的最大速度vm。
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如图甲所示,将一间距为L=1 m的U形光滑导轨(不计电阻)固定倾角为θ=30°,轨道的上端与一阻值为R=1 Ω的电阻相连接,整个空间存在垂直轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B未知,将一长度也为L=1 m、阻值为r=0.5 Ω、质量为m=0.4 kg的导体棒PQ垂直导轨放置(导体棒两端均与导轨接触).再将一电流传感器按照如图甲所示的方式接入电路,其采集到的电流数据能通过计算机进行处理,得到如图乙所示的I-t图象.假设导轨足够长,导体棒在运动过程中始终与导轨垂直.已知重力加速度g=10 m/s2.
(1)求0.5 s时定值电阻的发热功率;
(2)求该磁场的磁感应强度大小B;
(3)估算0~1.2 s的时间内通过传感器的电荷量以及定值电阻上所产生的热量.
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电视机的显像管中电子束的偏转是应用磁偏转技术实现的。如图1所示为显像管的原理示意图。显像管中有一个电子枪,工作时阴极发射的电子(速度很小,可视为零)经过加速电场加速后,穿过以O点为圆心、半径为r的圆形磁场区域(磁场方向垂直于纸面),撞击到荧光屏上使荧光屏发光。已知电子质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,在没有磁场时电子束通过O点打在荧光屏正中央的M点,OM间距离为S。电子所受的重力、电子间的相互作用力均可忽略不计,也不考虑磁场变化所激发的电场对电子束的作用。由于电子经过加速电场后速度很大,同一电子在穿过磁场的过程中可认为磁场不变。
(1)求电子束经偏转磁场后打到荧光屏上时的速率;
(2)若磁感应强度随时间变化关系如图2所示,其中,求电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度。
(3)若电子束经偏转磁场后速度的偏转角θ=60°,求此种情况下电子穿过磁场时,螺线管线圈中电流I0的大小;
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