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科目: 来源: 题型:选择题

16.在光滑的水平面上静止一质量为1kg的物块,从t=0时刻起,物块受到水平向右的拉力,0~3s内拉力大小恒为1N,3s~5s内拉力大小恒为2N,5s~6s内拉力大小恒为3N,则在5s~6s内拉力做功为(  )
A.12.5JB.20JC.25.5JD.51J

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科目: 来源: 题型:选择题

15.水平桌面上放置一质量为m的物体,在该物体上作用一与水平方向成θ角的斜向上的、大小为F的恒力,在F的作用下物体移动了x距离,已知物体与桌面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.拉力F做功FxB.重力做功mgx
C.支持力做功(mg-Fsinθ)xD.摩擦力做功-μ(mg-Fsinθ)x

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科目: 来源: 题型:多选题

14.下列说法正确的是(  )
A.一个弹簧振子,第一弹簧压缩x后开始振动,第二次弹簧压缩2x后开始振动,两次振动的周期之比为1:1
B.波遇到所有障碍物能发生衍射,衍射是波特有的现象
C.地震波属于机械波,纵波的质点可以随意迁移,而横波的质点不能随波迁移
D.对于空气中传播的声波来说,由v=λf可知频率越高,声速也越大
E.几个人在同一房间说话,相互都能听得很清楚,说明波在相遇后仍然保持各自的运动状态独立传播

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科目: 来源: 题型:计算题

13.竖直平面内有一直角形内径处处相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB段处于水平状态,将竖直管BC灌满水银,使气体封闭在水平管内,各部分尺寸如图所示,此时气体温度T1=300K,外界大气压强p0=75cmHg,现缓慢加热封闭气体,使AB段的水银恰好排空,求:
(1)此时气体温度T2
(2)此后再让气体温度缓慢降至初始温度T1,气柱的长度L3多大.

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科目: 来源: 题型:多选题

12.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a、b加速时,物体b的加速度大于物体a的加速度
B.40秒末,a、b两物体相距最远
C.40秒末,a、b两物体速度相等,相距800m
D.40秒末,a、b两物体在同一位置

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科目: 来源: 题型:多选题

11.如图是一辆汽车做直线运动的x-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是(  ) 
A.OA段运动速度最大
B.AB段物体静止
C.CD段的运动方向与初始运动方向相同
D.运动4h汽车的位移大小为0

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科目: 来源: 题型:选择题

10.下列说法中不正确的是(  )
A.太阳与行星间的引力规律可适用于任何两物体之间的引力
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
C.根据玻尔理论可得,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大
D.伽利略通过他的理想斜面实验说明了物体的运动不需要力来维持

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科目: 来源: 题型:计算题

9.如图所示,与水平面成30°角的传送带以v=2m/s的速度按如图所示方向顺时针匀速运行,AB两端距离l=9m.把一质量m=2kg的物块无初速的轻轻放到传送带的A端,物块在传送带的带动下向上运动.若物块与传送带间的动摩擦因数μ=$\frac{1.4\sqrt{3}}{3}$,不计物块的大小,g取10m/s2,求:
(1)从放上物块开始计时,t=0.5s时刻摩擦力对物体做功的功率是多少?此时皮带克服摩擦力做功的功率是多少?
(2)把这个物块从A端传送到B端的过程中,传送带运送物块产生的热量是多大?
(3)把这个物块从A端传送到B端的过程中,摩擦力对物块做功的平均功率是多少?

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科目: 来源: 题型:实验题

8.在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图进行研究.
(1)装置图1是研究平抛物体竖直分运动的,观察实验发现两小球同时落地(填“同时”或“不同时”).该现象说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.
(2)装置图2是为了获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹.下列叙述中不正确的是C
A.弯曲的细管,其末端加接一段细的水平硬管是为了确保水流水平喷出
B.竖直细管的作用是保持从喷嘴射出水流速度不随水面下降而减小的
C.实验过程中,水面从开始位置一直降到倒置瓶口处,都可获得稳定的细水柱
D.实验过程中,能获得稳定的细水柱过程应该是水面从开始位置一直降到竖直细管A端处
(3)装置图3是实验室内研究平抛运动的装置.为了保证钢球每次抛出在空中做平抛运动的轨迹是一定的,因此每次释放小球时都使钢球在斜槽上位置滚下同一(填“同一”或“任意”);倘若重力加速度为g=10m/s2,用直尺量得钢球的水平抛出的高度是0.45m,对应的水平位移是0.6m,则钢球水平飞出的初速度v0=2m/s.

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科目: 来源: 题型:选择题

7.如图所示,有A、B两颗行星绕同一颗恒星M做圆周运动,旋转方向相同,A行星的周期为T1,B行星的周期为T2,在某一时刻两行星相距最近,则:
①经过时间t=T1+T2,两行星再次相距最近;
②经过时间t=$\frac{{T}_{1}×{T}_{2}}{{T}_{2}-{T}_{1}}$,两行星再次相距最近;
③经过时间t=$\frac{{T}_{1}+{T}_{2}}{2}$,两行星相距最远;
④经过时间t=$\frac{{T}_{1}×{T}_{2}}{2({T}_{2}-{T}_{1})}$,两行星相距最远
以上说法中正确的是(  )
A.①③B.②④C.①④D.②③

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