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17.在DIS系统中,光电门测量的是运动物体挡光时间内的平均速度,为了测量做匀变速直线运动的小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,如图所示.当小车做匀变速运动经过光电门时,测得A、B先后挡光的时间分别为△t1和△t2,A、B开始挡光时刻的间隔为t,则A、B先后经过光电门时的速度分别为vA=$\frac{b}{△{t}_{1}}$cm/s,vB=$\frac{b}{△{t}_{2}}$cm/s;小车的加速度a=$\frac{b(△{t}_{1}-△{t}_{2})}{t△{t}_{1}△{t}_{2}}$m/s2

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16.以10m/s的速度行驶的汽车,紧急刹车后加速度的大小是5m/s2,那么刹车后5s内,汽车的位移是(  )
A.12.5 mB.10 mC.112.5 mD.-12.5 m

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15.某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.第2s内的位移是14mB.前2s内的平均速度是8m/s
C.任意相邻的2s内的位移差都是8mD.任意1s内的速度增量都是2m/s

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14.某同学为测定金属丝的电阻,做如下测量:
(1)用多用表粗测该金属丝的电阻,选用“×10”倍率的电阻挡后,应先进行欧姆调零,再进行测量,之后多用表的示数如图所示,测得该金属丝电阻为70Ω.
(2)测得金属丝的长度为L,金属丝的直径为d,则这种金属材料的电阻率ρ=$\frac{Rπ{d}^{2}}{4L}$(用题中字母L、R、d表示答案)

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13.如图,以9m/s匀速行驶的汽车即将通过十字路口,绿灯还有2s将熄灭,此时车头距离停车线20m.如果该车立即做匀加速运动,加速度为2m/s2.求:
(1)在绿灯熄灭前车头能否通过停车线;
(2)若此路段允许行驶的最大速度为12m/s,则绿灯熄灭时该车是否超速违章?

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12.如图1所示为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

(1)下列说法正确的是D
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{{m}_{2}}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a-F图象,他可能作出图2中丙(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦           B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大         D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的$\frac{1}{{m}_{2}}$-a图象,如图3,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{gk}$,钩码的质量m1=$\frac{1}{gk}$.

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11.月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3(${\;}_{2}^{3}$He)”的化学元素,是核聚变重要原料之一.科学家初步估计月球上至少有100万吨“氦3”,如果相关技术开发成功,将可为地球带来取之不尽的能源.关于“氦3”与氘核(${\;}_{1}^{2}$H)聚变生成氦4(${\;}_{2}^{4}$He),下列说法中正确的是(  )
A.该核反应方程式为${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H
B.核反应生成物的质量将大于参加反应物质的质量
C.该核反应出现质量亏损,释放能量
D.因为“氮3”比“氦4”的比结合能小,所以“氮3”比“氦4”稳定
E.该核反应需要一定条件才能发生,如高温、高压

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10.在物理学发展的过程中,许多物理学家的发现推动了人类历史的进步,下列说法正确的是(  )
A.伽利略发现了单摆振动的周期性,惠更斯确定了计算单摆周期的公式
B.杨氏干涉实验证明了光具有波动性
C.泊松亮斑的发现有力地支持了光的粒子学说
D.麦克斯韦语言并用实验证明了电磁波的存在
E.爱因斯坦的相对论认为,长度、质量和时间都是随速度而变化的

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9.以下说法正确的是(  )
A.气体扩散现象表明气体分子间只存在斥力
B.高压气体的体积很难被压缩,表明高压气体分子间无间隙
C.热量总是自发地从分子平均动能较大的物体传递到分子平均动能较小的物体
D.液晶具有流动性,其光学性质表现为各向异性
E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面存在表面张力

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8.某同学利用图(a)的装置测量当地的重力加速度,框架竖直部分上装光电门M和N,其旁竖一刻度尺,零刻度线在上端;框架水平部分用电磁铁吸住一小钢球.切断电源,小钢球由静止下落,当小球经过光电门时光线被遮挡,光电传感器会输出高压电.某次实验中,测得M、N两光电门对应的刻度分别是x1,x2,传感器的输出电压波形如图(b)所示,小球的直径为d,则:
(1)小球经过光电门M时的速度为$\frac{d}{△{t}_{1}}$(用物理量的符号表示);
(2)可求得当地的重力加速度为$\frac{{d}^{2}}{2({x}_{2}-{x}_{1})}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$(用物理量的符号表示);
(3)用游标卡尺测量小钢球的直径如图(c)所示,该小钢球的直径为0.440cm.

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