【题目】在2018年俄罗斯世界杯某场比赛中,一个球员在球门中心正前方某处高高跃起,将足球以水平速度v0顶出,恰落在球门的右下方死角P点。假设球门宽为L,守门员作出准确判断的时间为Δt,扑球的运动时间为t,将足球看成质点,忽略空气阻力,重力加速度为g,则
A.若球员顶球点的高度为h,则守门员扑球时间t必须小于+Δt才可能成功防守
B.球员要成功破门,球员顶球点的高度必须大于g(t+Δt)2
C.球员到球门的距离为s,则球员要成功破门,球的最小初速度v0=
D.若球员到P点的水平距离小于v0(t+Δt),则可能成功破门
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【题目】如图所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的公转轨迹则是一个非常扁的椭圆。若已知哈雷彗星轨道半长轴约为地球公转轨道半径的18倍,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为,速度大小为,在远日点与太阳中心距离为 ,速度大小为,根据所学物理知识判断下列说法正确的是
A.哈雷彗星的公转周期约为76年
B.哈雷彗星在近日点速度小于远日点速度
C.哈雷彗星在近日点加速度的大小与远日点加速度的大小之比
D.哈雷彗星在椭圆轨道上运动的过程中机械能不守恒
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【题目】如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L.现有一边长为L的正方形线框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁场边缘,并以沿x轴正方向的速度水平匀速地通过磁场区域,若以逆时针方向为电流正方向,下图中能反映线框中感应电流变化规律的图是( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示是一个示波管工作原理图,电子经电压V加速后以速度沿两极板的中线进入电压V,间距为,板长的平行金属板组成的偏转电场,离开电场后打在距离偏转电场的屏幕上的点,(e=1.6×10-19C ,m=0.9×10-30kg)求:
(1)电子进入偏转电场时的速度
(2)射出偏转电场时速度的偏角
(3)打在屏幕上的侧移位移
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【题目】如图为过山车以及轨道简化模型,过山车车厢内固定一安全座椅,座椅上乘坐“假人”,并系好安全带,安全带恰好未绷紧,不计一切阻力,以下判断正确的是
A. 过山车在圆轨道上做匀速圆周运动
B. 过山车在圆轨道最高点时的速度应至少等于
C. 过山车在圆轨道最低点时乘客处于失重状态
D. 若过山车能顺利通过整个圆轨道,在最高点时安全带对假人一定无作用力
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【题目】如图所示,倾角为θ的足够长传送带沿顺时针方向转动,转动速度大小为v1,一个物体从传送带底端以初速度大小v2(v2>v1)上滑,同时物块受到平行传送带向上的恒力F作用,物块与传送带间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块运动的v-t图象不可能是( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。观察小球从开始下落到第一次运动至最低点的过程,下列关于小球的速度v或加速度a随时间t变化的图象中符合实际情况的是 ( )
A. B.
C. D.
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【题目】为了测量某电流表A的内阻(量程为50mA,内阻约10Ω),提供的实验器材有:
A.直流电压表V(0~3V,内阻约6kΩ)
B.定值电阻R0
C.滑动变阻器R(0﹣5Ω,2A)
D.直流电源E(3V,内阻很小)
E.导线、电键若干
某同学设计测量该电流表的内阻实物电路如图所示。
(1)电路中定值电阻R0应选用_____(填“A”或“B”)。
A.定值电阻(5.0Ω 1A)
B.定值电阻(50.0Ω 1A)
(2)图中有一处连接不当的导线是_____(用标注在导线旁的数字表示)。
(3)改正电路后,闭合开关,移动滑动变阻器触头,分别记下五组电流表A、电压表V的读数:
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
U/V | 0.80 | 1.18 | 1.78 | 2.36 | 2.70 |
I/mA | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 46.0 |
请在方格纸中描点作出U﹣I图线______。
(4)由图象求得此电流表的电阻为_____Ω.(保留两位有效数字)
(5)测量结束后,应先断开开关,然后在拆除导线时,首先拆除_____两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材。
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【题目】将一轻弹簧竖直放置在地面上,在其顶端由静止释放一质量为m的物体,当弹簧被压缩到最短时,其压缩量为l。现将该弹簧的两端分别栓接小物块A与B,并将它们静置于倾角为30°的足够长固定斜面上,B靠在垂直于斜面的挡板上,P点为斜面上弹簧自然状态时A的位置,如图所示。由斜面上距P点6l的O点,将另一物块C以初速度t=5沿斜面向下滑行,经过一段时间后与A发生正碰,碰撞时间极短,碰后C、A紧贴在一起运动,但不粘连,已知斜面P点下方光滑、上方粗糙,A、B、C的质量均为4m,与斜面间的动摩擦因数均为μ=,弹簧劲度系数k=,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g。求:
(1)C与A碰撞前瞬间的速度大小;
(2)C最终停止的位置与O点的距离
(3)判断上述过程中B能否脱离挡板,并说明理由。
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