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【题目】某单摆做小角度摆动,其振动图象如图所示,则以下说法正确的是( )
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A. t1时刻摆球速度最大,摆球向心加速度最大
B. t2时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小
C. t3时刻摆球速度为零,摆球所受回复力最大
D. t4时刻摆球速度为零,摆球处于平衡状态
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【题目】用气垫导轨和数字计时器能够更精确地测量物体的瞬时速度.如图所示,滑块在牵引力的作用下先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光条通过第一个光电门的时间为Δt1=0.29 s,通过第二个光电门的时间为Δt2=0.11 s,已知遮光条的宽度为3.0 cm,试分别求出滑块通过第一个光电门和第二个光电门时的速度大小.
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【题目】火星探测项目是我国一个重大太空探索项目。已知地球公转周期为T,与太阳的距离为
,运行速率为
,火星到太阳的距离为
,运行速率为
,太阳质量为M,引力常量为G。一个质量为m的探测器被发射到一条围绕太阳的椭圆轨道上,以地球轨道上的A点为近日点,以火星轨道上的B点为远日点,如图所示,不计火星、地球对探测器的影响,则( )
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A. 探测器在A点的加速度大于![]()
B. 探测器在B点的加速度大小为![]()
C. 探测器在B点的动能为![]()
D. 探测器沿椭圆轨道从A点到B点的飞行时间为![]()
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【题目】如图所示,竖直放置的
形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆( )
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A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下
B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间
C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd
D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于![]()
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【题目】打点计时器所用交流电源的频率为50 Hz,某次实验中得到一条纸带,用毫米刻度尺测量情况如图所示,纸带在A、C间的平均速度为________m/s,在A、D间的平均速度为________m/s,B点的瞬时速度更接近于________m/s.
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【题目】某质点沿一直线运动,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
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A. 第1 s内和第2 s内质点的速度方向相反
B. 第1 s内和第4 s内质点的速度方向相同
C. 第1 s内质点向前运动,第2 s内质点向后运动,2 s末质点回到出发点
D. 第一个2 s内质点向前运动,第二个2 s内质点向后运动,4 s末质点回到出发点
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【题目】如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电.放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电.这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光.该电路( )
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A. 充电时,通过R的电流不变
B. 若R增大,则充电时间变长
C. 若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大
D. 若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点.在从A到B的过程中,物块( )
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A. 加速度先减小后增大
B. 经过O点时的速度最大
C. 所受弹簧弹力始终做正功
D. 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
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【题目】氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是( )
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A. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较大的情形
B. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形
C. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
D. 与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
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【题目】奥巴马同学利用数码相机连拍功能(此相机每秒连拍10张),记录下北京奥运会跳水比赛中小将陈若琳和王鑫在10 m跳台跳水的全过程.所拍摄的第一张恰为她们起跳的瞬间,第四张如图甲所示,王兵同学认为这是她们在最高点;第十九张如图乙所示,她们正好身体竖直双手触及水面.设起跳时她们的重心离台面的距离和触水时她们的重心离水面的距离相等.由以上材料(g取10 m/s2)
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(1)估算陈若琳的起跳速度;
(2)通过计算分析第四张照片是在最高点吗?如果不是,此时重心是处于上升还是下降阶段?
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