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【题目】甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移﹣时间图象如图所示.下列表述正确的是
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A. 0.2~0.5小时内,甲的速度比乙的大
B. 0.2~0.5小时内,甲的加速度比乙的大
C. 0~0.8小时内,甲的平均速度比乙的小
D. 0.8小时时,甲追上乙相遇
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【题目】如图,甲、乙两同学在直跑道上练习4×100m接力,他们在奔跑时具有相同的最大速度。乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看作匀加速直线运动。现在,甲持棒以最大速度向乙匀速奔跑,乙在接力区待机全力奔出。若要求乙接棒时的速度达到最大速度的80%,则乙应在距离甲多远处起跑。
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【题目】自来水龙头下面放着一非常浅的平底容器,调节水龙头的开关,使水一滴一滴地下落。继续调节,当调节到前一滴水碰到容器底部的瞬间,这一滴水正好从水龙头口开始下落时为止(这两滴水之间没有水滴)。
(1)根据水滴的运动情况,如果要测出当地的重力加速度g,需要测定的物理量有:_________,需要的实验器材有:_________ 。
(2)在下面的横线上写出随后的主要实验步骤:_________ 。
(3)g值的表达式为 _________ 。
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶10,原线圈接通交流电源,理想电压表V示数为22V,理想电流表A1示数为5A,副线圈串联了电阻可忽略的熔断器、理想电流表A2以及虚线框内的某用电器,电路处于正常工作状态,下列说法正确的是( )
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A. 熔断器的熔断电流应该大于0.5A
B. 原、副线圈的电流频率之比为1∶10
C. 若虚线框内接入电容器,电容器的耐压值至少是220
V
D. 若虚线框内接入电动机且正常工作,可知电动机内阻为440Ω,电流表A2示数为0.5A
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【题目】一质点沿Ox直线方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为
,它的速度随时间变化的关系为
,该质点在t=0到t=2s内的平均速度和在t=2s到t=3s内的平均速度的大小分别为( )
A. 12 m/s ,39 m/s B. 8 m/s,38 m/s
C. 12 m/s,19.5 m/s D. 8 m/s,13 m/s
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【题目】如图甲所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为UAB=1125V,板中央有小孔O和O′.现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间.在B板右侧,平行金属板M、N长L1=4×10-2m,板间距离d=4×10-3m,在距离M、N右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P,当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的O″点并发出荧光.现给金属板M、N之间加一个如图乙所示的变化电压u,M板电势低于N板.已知电子质量为me=9.0×10-31kg,电荷量为e=1.6×10-19C. (每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)
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(1)每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度多大?
(2)电子打在荧光屏上的范围是多少?
(3)打在荧光屏上的电子的最大动能是多少?
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福的原子核式结构学说能够解释氢原子的光谱
B. α、β、γ三种射线都是能量不同的光子
C. 用升温、加压或化学的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
D. 阴极射线与β射线都是带负电的电子流,都是由原子核受激发后产生的
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为2m和m的A、B两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧,由于被一根细绳拉着处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是:
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A. 两滑块的动能之比EkA∶EkB=1∶2
B. 两滑块的动量大小之比pA∶pB=2∶1
C. 两滑块的速度大小之比vA∶vB=2∶1
D. 弹簧对两滑块做功之比WA∶WB=1∶1
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【题目】用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧与质量为2m的物体连接放于斜面上,系统静止时弹簧压缩量也为L.斜面倾角为300,如图所示.则物体所受摩擦力
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A. 等于零 B. 大小为2mg,方向沿斜面向上
C. 大小为mg,方向沿斜面向上 D. 大小为
,方向沿斜面向下
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【题目】如图所示,半径R=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量m=0.50kg的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离s1=10m,A、B间的距离s2=15m,滑块与水平面的动摩擦因数
,重力加速度
.求:
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(1)滑块通过C点时的速度大小;
(2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力;
(3)滑块在A点受到的瞬时冲量的大小.
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