【题目】我国的“动车组”技术居世界领先地位,成为城际间高效交通的重要工具。动车组就是由几节自带动力的车厢与几节不带动力的车厢编成的列车组。有一动车组由8节车厢连接而成,其中第1节和第7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的额定功率均为2×104kW。动车组每节车厢的质量均为5×104kg,在行驶过程中阻力恒为其重力的0.1倍。若动车组从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=4m/s2,动力车厢的输出功率达到额定功率后,保持功率不变继续行驶了1000m时达到最大速度,此后以最大速度保持匀速行驶。已知运行过程中,每节动力车厢总保持相同的功率输出,g=10m/s2。求:
(1)动车组在匀加速启动过程中,第7节车厢对第8节车厢的牵引力大小;
(2)动车组匀加速阶段结束时的速度大小;
(3)动车组从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。
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【题目】匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,AB的长度为1 m,D为AB的中点,如图所示。已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为14 V、6 V和2 V,设场强大小为E,一电量为1×C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W,则
A. W=8×J E>8 V/m
B. W=6×J E>6 V/m
C. W=8×J E≤8 V/m
D. W=6×J E≤6 V/m
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【题目】如图所示,质量为2kg的物体在与水平方向成37°角的斜向上的拉力F作用下由静止开始运动。已知力F的大小为5N,物体与地面之间的动摩擦因数μ为0.2,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)8s末物体的瞬时速度大小;
(2)若8s末撤掉力F,则物体还能前进多远?
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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.2s波形图如图虚线所示,若波传播的速度为5m/s。求:
①判断波的传播方向
②t=0时,a质点的振动方向
③从t=0时刻开始,质点a在2.0s内,通过的路程为多少
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【题目】利用如图甲所示的实验装置观测光电效应,已知实验中测得某种金属的遏止电压Uc与入射频率ν之间的关系如图乙所示,电子的电荷量e=1.6×10-19 C,则( )。
A. 普朗克常量为
B. 该金属的逸出功为eU1
C. 要测得金属的遏止电压,电源的右端为正极
D. 若电流表的示数为10 μA,则每秒内从阴极发出的光电子数的最小值为6.25×1012
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【题目】关于分子动理论的规律,下列说法正确的是( )
A. 分子直径的数量级为10-15m
B. 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故
C. 已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该气体分子之间的平均距离可以表示为
D. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能
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【题目】我国于2010年发射的“嫦娥二号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示.卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测.已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则( )
A. 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为
B. 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为
C. 卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度
D. 卫星从停泊轨道转移到地月转移轨道,卫星必须加速
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【题目】某同学将小球a、b分别固定于一轻杆的两端,杆呈水平且处于静止状态,释放轻杆使a、b两球随轻杆逆时针转动,用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,已知重力加速度大小为g。
(1)若实验中没有现成的遮光条,用现有的等质量的遮光片替代,用螺旋测微器测量A遮光片的宽度如图乙所示,其读数为______mm;用20分度的游标卡尺测量B遮光片的宽度如图丙所示,其读数为 ____mm.为了减小实验误差,实验中应选用 ______遮光片作为遮光条(选填“A”或“B”).
(2)若选用遮光片的宽度为d,测出小球a、b(b的质量含遮光片)质量分别为ma和mb,光电门记录遮光片挡光的时间为t,转轴O到a、b球的距离la和lb,光电门在O的正下方,与O的距离为lb,如果系统(小球a、b以及杆)的机械能守恒,应满足的关系式为_______(用题中测量量的字母表示).
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【题目】如图所示,两条平行的金属导轨相距L=1 m,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN和PQ的质量均为m=0.2 kg,电阻分别为RMN=1 Ω和RPQ=2 Ω.MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.从t=0时刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由静止开始以a=1 m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ则在平行于斜面方向的力F2作用下保持静止状态.t=3 s时,PQ棒消耗的电功率为8 W,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)0~3 s时间内通过MN棒的电荷量;
(3)求t=6 s时F2的大小和方向;
(4)若改变F1的作用规律,使MN棒的运动速度v与位移x满足关系:v=0.4x,PQ棒仍然静止在倾斜轨道上.求MN棒从静止开始到x=5 m的过程中,系统产生的焦耳量.
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