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科目: 来源: 题型:选择题

17.以初速度v0竖直上抛一个小球,不计空气阻力,0~T时间内位移大小为160m,T~2T时间内位移等于0,上升的最大高度为h,共运动t时间返回抛出点,则对此运动判断错误的是(重力加速度g=10m/s2)(  )
A.T=4 sB.v0=60 m/sC.h=180 mD.t=16 s

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科目: 来源: 题型:选择题

16.如图所示,质量为4kg的小球A和质量为1kg的物体B用弹簧相连后,再用细线悬挂在升降机顶端,当升降机以加速度a=2m/s2,加速上升过程中,剪断细线的瞬间,两小球的加速度正确的是(重力加速度为g=10m/s2)(  )
A.aA=10m/s2 aB=10m/s2B.aA=13m/s2 aB=2m/s2
C.aA=15m/s2 aB=2m/s2D.aA=10m/s2 aB=0

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科目: 来源: 题型:填空题

15.一放射性原子核${\;}_{Y}^{X}$A经过x次α衰变和n次β衰变后变成原子核${\;}_{N}^{M}$B,由此可知x=$\frac{X-M}{4}$,n=$N-Y+\frac{X-M}{2}$,若已知原子核${\;}_{Y}^{X}$A的质量为mA,原子核${\;}_{N}^{M}$B的质量为mB,α粒子的质量为mα,电子的质量为me,真空中的光速为c,则该核反应过程中共释放的核能为E=$[{m}_{A}-{m}_{B}-\frac{X-M}{4}•{m}_{α}-(N-Y+\frac{X-M}{2}){m}_{e}]{c}^{2}$.

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科目: 来源: 题型:选择题

14.下列说法正确的是(  )
A.光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性
B.光电效应实验中,改用强光可以增大逸出光电子的最大初动能
C.在一定的光照条件下,增大所加正向电压的值,一定可以增大饱和光电流
D.实验时,若用光照射金属不能发生光电效应时,可以改用强光照射使实验成功

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科目: 来源: 题型:计算题

13.在某一透明液体中放置一点光源,实验测得该点光源在液面上形成了一个半径为2m的圆形亮区,若该液体对光的折射率为$\sqrt{2}$,光在真空中的传播速度c=3.0×108 m/s.求:
①光源的深度;
②光从光源发出到亮区边缘处所经历的时间.

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科目: 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一位网球运动员击出的网球沿虚线斜向上做减速直线飞行,则空气对网球的作用力可能是(  )
A.F1B.F2C.F3D.F4

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科目: 来源: 题型:实验题

11.如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力.

(1)若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上).A为运动起始的第一点,则应选BC段来计算A的碰前速度,应选DE段来计算A和B碰后的共同速度(填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).

(2)已测得小车A的质量m1=0.30kg,小车B的质量为m1=0.20kg,由以上测量结果可得碰前系统总动量为1.04kg•m/s,碰后系统总动量为1.03kg•m/s.(结果保留四位有效数字)
(3)实验结论:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒.

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科目: 来源: 题型:选择题

10.某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两相互绝缘的金属极板.当对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,在P、Q间距增大过程中(  )
A.P、Q两板构成电容器的电容增大B.P板电荷量增大
C.M点的电势比N点低D.M点的电势比N点高

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科目: 来源: 题型:计算题

9.如图表示一个盛有某种液体的槽,槽的中部扣着一个横截面为等腰直角三角形的薄壁透明罩CAB,罩内为空气,整个罩子浸没在液体中,底边AB上有一个点光源D,其中BD=$\frac{1}{4}$AB.P为BC边的中点,若要在液面上方只能够看到被照亮的透明罩为P点的上半部分,试求槽内液体的折射率应为多大?

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科目: 来源: 题型:计算题

8.如图所示,固定在水平面上的竖直轻弹簧,上端与质量为2m的物块B相连,整个装置处于静止状态时物块B位于P处.另有一质量为m的物块C.从Q处自由下落,与B相碰撞后瞬间粘合牢固,然后一起向下运动.将弹簧进一步压缩到最低点R后,物块B、C被反弹.已知QP距离为h1,PR距离为h2,弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1)弹簧压缩到最低点R时所具有的弹性势能;
(2)反弹过程中,当物块B达到最大速度时的位置到P点的距离x.

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同步练习册答案