【题目】子弹以900m/s的速度从枪口射出,汽车在北京长安街上行使,时快时慢,20min行使了18km,汽车行驶的速度是54km/h,则( )
A. 900m/s是平均速度 B. 900m/s是瞬时速度
C. 54km/h是平均速度 D. 54km/s瞬时速度
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【题目】某探究学习小组的同学试图以图中的滑块为对象验证“动能定理”,他们在实验室组装了如图所示的一套装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、小木块、细沙.当滑块连上纸带,沙桶中不放沙子时,释放沙桶,滑块不动。要完成该实验,你认为:
(1)还需要的实验器材有________________________
(2)实验时首先要做的步骤是______________________,为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的条件是_______________________
(3)在上述的基础上,某同学测得滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,测得此时沙和沙桶的总质量m.接通电源,释放沙桶,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2),则对滑块,本实验最终要验证的数学表达式为______________________ (用题中的字母表示,已知重力加速度为g).
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【题目】某实验探究小组为了测定滑动变阻器上金属丝的电阻率,除待测滑动变阻器Rx(总阻值约25 Ω)外,在实验室还找到了下列器材.
A.学生电源:直流稳压(电压6 V,额定电流0.6 A)
B.电流表A1(0~0.6 A~3 A,内阻约1 Ω、0.5 Ω)
C.电流表A2(0~100 mA,内阻约10 Ω)
D.电压表V(0~3 V~15 V,内阻约1 kΩ、3 kΩ)
E.螺旋测微器
F.电阻箱R1(0~999.9 Ω,1 A)
G.电阻箱R2(0~9 999 Ω,1 A)
H.单刀双掷开关S一只
(1)选择适当的器材,要求能较准确地测出Rx和电流表内阻RA的值,在虚线框内已经画出设计好的电路图,并标明了所选器材代号,简要说明电流表为什么选A2:_____________________________________________________
(2)根据给出的设计,简要说明实验步骤,写出Rx和电流表内阻RA的表达式:
A.__________________________________________________________;
B.__________________________________________________________;
C.Rx=________,RA=________.
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【题目】关于位移和路程,下列说法不正确的是( )
A. 位移与运动路径无关,仅由初末位置决定
B. 位移的大小一定等于路程
C. 路程是标量,位移是矢量,位移的运算遵循平行四边行定则
D. 位移是由初位置指向末位置的有向线段,路程是物体运动轨迹的长度
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【题目】从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则在整个过程中,下列说法中不正确的是 ( )
A.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小
B.小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小
C.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+v0/v1)g
D.小球下降过程中的平均速度大于v1/2
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【题目】如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω从中性面开始匀速转动,下列说法正确的是( )
A. 转过时,线框中的电流方向为abcda
B. 线框中感应电流的有效值为
C. 线框转一周的过程中,产生的热量为
D. 从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为
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【题目】在利用落体运动来验证机械能守恒定律的实验中,
(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_______________。
A.交流电源 B.直流电源 C.刻度尺 D.天平(含砝码)
(2)某同学按照正确的操作选得纸带如图所示。其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点。该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各点的距离分别记录在图中(单位:cm)。
①这五个数据中不符合读数要求的是________(填A、B、C、D或E)点读数。
②已知当地重力加速度为g =9.80m/s2,打点计时器打点的周期为T =0.02s。设重物的质量为m =1.00kg 。则从打O点到打D点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=________J,动能的增加量ΔEK=________J(计算结果保留三位有效数字)。
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【题目】2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39 km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5 km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录.取重力加速度的大小g=10 m/s2.
(1)若忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5 km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;
(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的v-t图象如图所示.若该运动员和所带装备的总质量m=100 kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)
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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D形金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是( )
A.质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
B.加速的质子获得的最大动能随加速电压U增大而增大
C.质子第二次和第一次经过D形盒间狭缝后轨道半径之比为∶1
D.不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子
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