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质量m=50kg的某同学站在观光电梯地板上,用速度传感器记录了电梯在一段时间内运动的速度随时间变化情况(以竖直向上为正方向).由图象提供的信息可知( )
A. 在0~15s内,观光电梯上升的高度为25m
B. 在5~15s内,电梯内的同学处于超重状态
C. 在20~25s与25~35s内,观光电梯的平均速度大小均为10m/s
D. 在25~35s内,观光电梯在减速上升,该同学的加速度大小2m/s2
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在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很多科学的思想方法,下列叙述正确的是( )
A. 法拉第首先提出用电场线描绘抽象的电场这种形象化的研究方法
B. 牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推”的科学推理方法
C. 伽利略通过“理想实验”得出“力是维持物体运动的原因”
D. 场强表达式E=
和加速度表达式a=
都是利用比值法得到的定义式
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两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者会粘在一起运动.求在以后的运动中:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为多大?
(2)系统中弹性势能的最大值是多少?
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卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为:
e+
→
+
,下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福通过该实验提出了原子的核式结构模型
B. 实验中是用α粒子轰击氮核的
C. 卢瑟福通过该实验发现了质子
D. 原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒
E. 原子核在人工转变的过程中,产生质量亏损,能量不守恒
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如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,从波传到x=1m的P点时开始计时,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷.下列说法中正确的是( )
A. P点的振动周期为0.4s
B. P点开始振动的方向沿y轴正方向
C. 当M点开始振动时,P点正好在波峰
D. 这列波的传播速度是10m/s
E. 从计时开始的0.4s内,P质点通过的路程为30cm
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如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两气缸的容积均为V0,气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p0和
;左活塞在气缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为
.现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦.求:
(i)恒温热源的温度T;
(ii)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积Vx.
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两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 分子力先增大,后一直减小 B. 分子力先做正功
,后做负功
C. 分子动能先增大,后减小 D. 分子势能先增大,后减小
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如图甲所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xoy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆形区域内加有与xoy平面垂直的匀强磁场.在坐标原点O处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速为v0的带电粒子.已知重力加速度大小为g.
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跳伞运动员从跳伞塔上跳下,当降落伞全部打开时,伞和运动员所受的空气阻力大小跟下落速度的平方成正比,即f=kv2,已知比例系数k=20N•s2/m2.运动员和伞的总质量m=72kg,设跳伞塔足够高且运动员跳离塔后即打开伞,取g=10m/s2,求:
(1)跳伞员的下落速度达到3m/s时,其加速度多大?
(2)跳伞员最后下落速度多大?
(3)若跳伞塔高200m,则跳伞员从开始跳下到即将触地的过程中,损失了多少机械能?
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