【题目】航天员王亚平曾经在天宫一号实验舱内进行了中国首次太空授课,通过几个趣味实验展示了物体在完全失重状态下的一些物理现象。其中一个实验如图所示,将支架固定在桌面上,细绳一端系于支架上的O点,另一端拴着一颗钢质小球。现轻轻将绳拉直但未绷紧,小球被拉至图中a点或b点。根据所学的物理知识判断出现的现象是
A. 在a点轻轻放手,小球将竖直下落
B. 在a点沿垂直于绳子的方向轻推小球,小球将沿圆弧做往复摆动
C. 在b点轻轻放手,小球将沿圆弧做往复摆动
D. 在b点沿垂直于绳子的方向轻推小球,小球将做圆周运动
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【题目】如图所示,一砂袋用不可伸长的轻绳悬于O点。开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出。第一次弹丸的速度大小为v0 ,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为θ(θ<90°),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为θ。若弹丸质量均为m,砂袋质量为7m,弹丸和砂袋形状大小均忽略不计,子弹击中沙袋后漏出的沙子质量忽略不计,重力加速度为g,求:
①轻绳长度L(用θ、g、v0表示);
②两粒弹丸的水平速度之比v0/v为多少?
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【题目】将一物体跟一带正电的验电器的金属球接触时,验电器的金属箔先合拢然后张开,从这一现象可知,接触金属球前,物体( )
A.带负电荷
B.带正电荷
C.不带电菏
D.都有可能
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【题目】下列关于物体运动的描述,正确的是:
A. 在直线运动中,物体运动的路程与位移的大小一定相等
B. 物体的加速度逐渐减小,其运动的速度一定减小
C. 物体的速度为零,其加速度一定为零
D. 物体的速度减小得越慢,其加速度一定越小
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【题目】许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径。利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理。已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n = 2,3,4…。1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,n = 3,4,5,…。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,一质量为、带电荷量为的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向成60°角,小球在运动过程中电荷保持不变,重力加速度
(1)判断小球带何种电荷;
(2)求电场强度E的大小;
(3)若在某时刻将细线突然剪断,求小球运动的加速度a;
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【题目】按照气体分子热运动的理论,气体对器壁的压力是由于分子对器壁的而产生的.一定质量的气体,在温度不变时,气体的体积越小,分子数越密集,一定时间内撞到单位面积器壁的分子数就 , 气体的压强就 .
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【题目】在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,小球的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )
A. 2v/g B. v/g C. 2h/v D. h/v
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【题目】如图甲所示的电路,已知电阻,和并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时, )。由此可知
A. 在 A、B之间所加的交变电压的周期为2s
B. 在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为
C. 加在上电压的有效值为10V
D. 加在上电压的有效值为 V
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