【题目】如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心的正上方固定一小定滑轮,细线一端拴一小球A,另一端绕过定滑轮。今将小球从图中所示的初位置缓慢地拉至半球最高点B,在小球到达B点前的过程中,小球对半球的压力、及细线的拉力的大小变化是
A.变大, 变小B.变小, 变大
C.不变, 变小D.变大, 变大
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【题目】如图所示的电路中,、是两个相同的灯泡,L是一电阻不可忽略的线圈。先合上开关S,稳定后调节滑动变阻器R,使两灯泡都正常发光,再保持R不变,则在开关重新合上或断开时,下列说法正确的是
A.合上S时,灯立即亮起来,逐渐变亮,最终二者一样亮
B.断开S时,、两灯都不会立即熄灭,但一定是同时熄灭
C.断开S时,、两灯都不会立即熄灭,且通过灯泡的电流方向与原电流方向相同
D.断开S时,灯会突然闪亮一下后再熄灭
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【题目】如图甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,以的速度驶入避险车道,如图乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数,取重力加速度大小。
(1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果用的正切值表示。
(2)若避险车道路面倾角为,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知,,结果保留2位有效数字。)
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【题目】如图所示,内壁光滑半径大小为 R 的圆轨道竖直固定在桌面上,一个 质量为 m 的小球静止在轨道底部 A 点.现用小锤沿水平方向快速击打小 球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到 A 点 时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功 W1,第二次击打过程中小锤对小球做功 W2.设先后两次击打过程中小锤对小球做功全 部用来增加小球的动能,则的值可能是
A.1B.C.D.
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【题目】线圈对流经自身电流的变化有阻碍作用,且电流变化越快阻碍越强。图1 和图 2是把带铁芯的线圈 L 与小灯泡串联起来,先把它们接到直流电源上,如图1所示,再把它们接到交流电源上,如图2所示。取直流电源的电压与交流电压的有效值相等,观察比较两种情况下电路稳定时灯泡的亮度。下列叙述正确的是( )
A.两灯泡灯泡一样亮
B.接交流电时灯泡更亮些
C.图 1 中闭合开关瞬间,灯泡相较于没接线圈时较慢亮起来
D.如果将交流电的频率降低些,图 2 中的灯泡会变暗
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【题目】如图所示,设A、B为地球赤道圆的一条直径的两端点,利用两颗 同步地球卫星作为中继就可以将一电磁波信号由A点传到B点。已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球自转周期为T,不考虑大气对电磁波的折射.设电磁波在空气中沿直线传播且传播速度为c.求:
(1)这两颗同步卫星间的最小距离s是多少?
(2)同步卫星的轨道半径r是多少?
(3)用这两颗卫星把电磁波信号由A点传到B点需要经历的时间t是多少?
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【题目】假设该高速公路上甲、乙两车在同一车道上行驶,甲车在前,乙车在后。t=0时刻,发现前方有事故,两车同时开始刹车,行进中两车恰好没有发生碰撞。两车刹车过程的v-t图像如图所示,以下判断正确的是
A. t=0时刻两车间距等于50m
B. 两车都停止运动时相距50m
C. t=5s时两车间距大于t=15s时两车间距
D. 乙车刹车的加速度大小是甲车的1.5倍
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【题目】对玻尔理论,下列说法中正确的是
A. 继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设
B. 原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量
C. 建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系
D. 氢原子中,量子数n越大,电子轨道半径越小
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【题目】如图所示,一列横波t时间的图像用实线表示,又经时的图像用虚线表示.已知波长为,则以下说法不正确的是( ).
A.若波向右传播,则最大周期是B.若波向左传播,则最大周期是
C.若波向左传播,则最小波速是D.若波速是,则传播方向向左
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