【题目】质点做直线运动的v-t图象如图所示,则0~2s内质点做_________直线运动,加速度大小为_________m/s2,3~4s内质点做_________运动,加速度大小为_________m/s2,第二秒和第三秒的速度方向_______,前3s的位移为_______m,前4s的位移为_______m。
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【题目】某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为()
方程式中表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:
原子核 | ||||||
质量/u | 1.0078 | 3.0160 | 4.0026 | 12.0000 | 13.0057 | 15.0001 |
A. X是,B. X是,
C. X是,D. X是,
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【题目】物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传递带后落到地面上的Q。若传送带的皮带轮沿逆时针方向匀速运动,使传送带随之运动,如图所示,物块仍从P点自由滑下,则( )
A. 物块有可能落不到地面上
B. 物块将仍落在Q点
C. 物块将会落在Q点的左边
D. 物块将会落在Q点的右边
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【题目】质点做直线运动的速度﹣时间图象如图所示,该质点( )
A. 第1 s内和第3 s内质点的速度不断增大,加速度不断减小
B. 前1 s内和前3 s内质点运动的路程相同
C. 物体在1 s,3 s时质点的运动方向发生变化
D. 第2秒末和第4秒末质点的位置相同
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为22 :5,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,R1为光敏电阻(随光照强度增加电阻变小),R2为25Ω定值电阻,D为二极管。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,原线圈接的交流电,则下列说法中正确的是( )
A. 通过R2的电流为1A
B. 单刀双掷开关由a扳到b,R2产生的热量是原来的两倍
C. 单刀双掷开关由a扳到b,电压表和电流表的示数都变大
D. 光照强度变强时,电压表示数不变,电流表的示数变小
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【题目】如图所示,无限长金属导轨EF、PQ固定在倾角为θ=37°的绝缘斜面上,轨道间距L=1 m,底部接入一阻值为R=0.06Ω的定值电阻,上端开口。垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。一质量为m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。现用一质量为M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与棒ab相连。由静止释放M,当t=1s时闭合开关S,ab棒减速。当M下落距离H=5m时,ab棒开始匀速运动。已知,运动中ab始终垂直导轨,并接触良好,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。求:
(1)ab棒匀速运动速度v大小;
(2)从ab开始运动至开始匀速的这段时间内,电阻R上产生的热量;
(3)运动过程中ab棒最大加速度?
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【题目】如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,闭合开关,当电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向上移动的过程中( )
A.电压表示数变小
B.电容器放电
C.电源的总功率变小
D.通过滑动变阻器的电流变大
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【题目】一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离为d,板长为l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间.已知电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)电子离开加速电场时速度大小;
(2)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?
(3)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点多远处?
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【题目】如图所示,在边长为L的正方形顶点a有一质量为m、电荷量为q的离子源,持续不断地在单位时间内向正方形区域发射n个速率均为v的离子,这些离子沿角度均匀分布。在正方形区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,使得所有离子均能垂直cd边射出,且沿边长ab发射的离子恰好从c点水平射出。在正方形右侧平行于cd 放置一接地金属板M,其上有一沿y轴可移动的、长度为L/2的窗口,允许离子通过。在极板M右侧存在边长也为L的正方形区域,设置一匀强磁场,其方向与左侧磁场相同,使通过窗口的离子都汇集到位于边长中点S的收集器中,不计重力和离子间相互作用。
(1)判断离子带电量的正负;
(2)求左右两区域磁感应强度的大小及磁场区域的最小面积;
(3)单位时间内收集器中离子收集率与窗口中心位置坐标y之间的关系。
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