科目: 来源: 题型:填空题
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科目: 来源: 题型:解答题
| 瞬时速度 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
| 数值(m/s) | 0.165 | 0.214 | 0.263 | 0.363 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 物体经A点的速度大小为$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2T}$ | |
| B. | 物体运动的加速度为$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{T}^{2}}$ | |
| C. | 物体到达B点的速度大小为 $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{T}$ | |
| D. | 物体运动的加速度为$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$ |
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科目: 来源: 题型:解答题
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 上升和下落过程的位移一定相等 | |
| B. | 上升和下落过程的时间一定相等 | |
| C. | 上升和下落的平均速度大小一定相等 | |
| D. | 上升和下落过程中加速度不相同 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子的重力势能可能会变小 | |
| B. | 若平行金属板逆时针转动,则带电粒子一定能够沿直线从A运动到B | |
| C. | 若平行金属板顺时针转动,则带电粒子电势能一定减小 | |
| D. | 无论平行金属板如何转动,带电粒子的动能一定增加 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 当弹簧的伸长量x=2.5cm时,圆环与细杆间的摩擦力为零 | |
| B. | 当弹簧的伸长量x=5cm时,圆环与细杆间的摩擦力为3N | |
| C. | 当弹簧的伸长量x=4.0cm时,圆环与细杆间的摩擦力为12N | |
| D. | 当弹簧的伸长量x=2.0cm时,圆环与细杆间的摩擦力为2N |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
| B. | 胡克认为无论在什么条件下,弹簧的弹力始终与弹簧的形变量成正比 | |
| C. | 德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的中心上 | |
| D. | 密立根最早通过油滴实验,比较准确地测出电子的电荷量 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | -$\frac{3}{4}$m/s2 | B. | -$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s2 | C. | -1m/s2 | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{3}$m/s2 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 电容器C的带电量增加 | B. | 电动机产热功率增大 | ||
| C. | 电流表示数增大 | D. | 路端电压减小 |
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