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【题目】学生们在实验室进行“探索小车速度随时间变化的规律”的实验,下图为某次实验得出的纸带,所用电源的频率为50Hz,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3、…,各计数点与0计数点之间的距离依次为:
则(下列计算结果均保留3位有效数字)
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(1)物体做______运动,理由是__________________________;
(2)物体通过1计数点时的速度大小v1=_______m/s;
(3)物体运动的加速度大小a=_____m/s2
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v,位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图所示,t=0时刻物体的速度均为零,则其中物体做单向直线运动的图象是 ( )
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【题目】如图所示,一带电小球的质量m=2×10-4kg,用长为L=0.8m的细线悬挂在水平方向的匀强电场中的O点,电场场强E=3×104N/C,当细线与竖直方向夹角为θ=37°时,小球恰好静止在A点.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求
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(1)小球带什么电?电量是多少?
(2)若剪断细线,则带电小球的运动轨迹是直线还是曲线?加速度是多少?
(3)若小球由竖直方向的P点静止释放,运动到A位置的过程中,电场力做多少功?
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【题目】如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中( )
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A. 它们运动的时间![]()
B. 它们运动的加速度![]()
C. 它们所带的电荷量之比![]()
D. 它们的电势能改变量之比![]()
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【题目】如图所示是圆盘发电机的示意图;铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘接触。若铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路的总电阻为R,从左往右看,铜盘以角速度ω沿顺时针方向匀速转动。则
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A. 由于穿过铜盘的磁通量不变,故回路中无感应电流
B. 回路中有周期性变化的感应电流
C. 回路中感应电流大小不变,为![]()
D. 回路中感应电流方向不变,为C→D→R→C
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【题目】如图所示,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B,磁场在y轴方向足够宽,在x轴方向宽度为
。一直角三角形导线框abc(bc边的长度为
)从图示位置向右匀速穿过磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中线框中感应电流I、bc两端的电势差Ubc、bc边受到的安培力的大小F与线框移动的距离 x的关系图像正确的是()。
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示,在
时间内,下列说法中正确的是
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A. Ⅰ、Ⅱ两个物体的加速度都在不断减小
B. Ⅰ物体的加速度不断增大,Ⅱ物体的加速度不断减小
C. Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小
D. Ⅰ物体的平均速度大小小于![]()
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【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,固定在水平地面上,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,A、B间相距710m,已知超声波的声速大小为340m/s,则汽车的加速度大小为
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A.
B.
C.
D. 无法确定
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【题目】一水平放置的平行板电容器的两极板间距为
,两极板分别保持与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方
处的P点有一带电微粒,该微粒从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回,那么
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A. 若把上极板往下平移d/2,微粒将打到下极扳上
B. 若把下极板往上平移d/2,微粒将在距上极板d/8处返回
C. 若把下极板往上平移d/2,微粒将在距下极板d/6处返回
D. 若先把电容器两极板与电池断开然后再把上极板往下平移d/2,微粒将打到下极扳上
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【题目】图示为氢原子的能级示意图,关于氢原子跃迁,下列说法正确的是( )
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A. 一个处于n=5激发态的氢原子,向低能级跃迁时刻发出10种不同频率的光
B. 处于n=3激发态的氢原子吸收具有1.87eV能量的光子后被电离
C. 用12eV的光子照射处于基态的氢原子时,电子可以跃迁到n=2能级
D. 氢原子中的电子从高能级到低能级跃迁时动能增大,氢原子的电势能增大
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