【题目】一物体从t=0开始做直线运动,其速度图象如图所示,下列正确的是( )
A. 0~4s物体距离出发点最远
B. 2s~6s物体受到的合外力方向不变
C. 2s~5s物体所受合外力方向与运动方向相反
D. 第1秒内与第6秒内物体所受合外力方向相反
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【题目】甲物体的重量比乙物体大5倍,甲从H高处自由落下,乙从2H高处与甲物体同时自由落下,不计空气阻力。在它们落地之前(g取10m/s2),下列说法中正确的是( )
A. 两物体下落过程中,在同一时刻甲的速度比乙的速度大
B. 下落H高度,它们所用的时间不同
C. 各自下落5m时,它们的速度均为10m/s
D. 下落过程中甲的加速度比乙的加速度大
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【题目】质点a运动的位移﹣时间图象如图甲所示,质点b运动的速度﹣时间图象如图乙所示,下列判断正确的是( )
A.在0~1s内,质点a做匀速直线运动,质点b做匀变速直线运动
B.在0~3s内,质点a和质点b的速度方向均不变
C.两质点在0.5s时与在2.5s时的速度大小之比均为2:1
D.在0~3s内,质点a的位移为0,质点b的位移大小为3m
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【题目】某同学用图甲所示电路测量一段金属丝的电阻率,待测金属丝粗细均匀,阻值约为100Ω,备选器材如下:
A.量程为5mA、内阻r1=50Ω的电流表
B.量程为0.6A、内阻r2=0.2Ω的电流表
C.量程为6V、内阻r3约为15kΩ的电压表
D.最大阻值为15Ω、最大允许电流为2A的滑动变阻器
E.定值电阻R1=5Ω
F.定值电阻R2=500Ω
G.电动势E=6V、内阻很小的直流电源
H.开关一个、导线若干
I.螺旋测微器、刻度尺
(1)该同学用螺旋测尾气测待测金属丝的直径如图乙所示,则螺旋测微器的示数D=mm;
(2)为了能尽可能精确地测量该金属丝的电阻,电流表应选用(填“A”或“B”),定值电阻应选用(填“E”或“F”);
(3)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝的电阻的表达式Rx=;若用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则其电阻率的表达式为ρ=(表达式中所用到的阻值必须用对应的电阻符号表示,不得直接用数值表示)
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【题目】一个竖立着的轻弹簧,支撑着倒立的薄壁气缸(导热性能良好)的活塞使气缸静止,如图所示,此时环境温度为T0(单位K),封闭气柱的长度L1=30cm,气缸口未着地,当环境温度缓慢降为 T0时,气缸正好着地,但与地面之间无压力,假设活塞与气缸壁之间无摩擦且不漏气,已知气缸质量M=10kg,活塞质量m=4kg,轻弹簧原长为27cm,活塞的横截面积S=2×10﹣3m2 , 大气压强p0=1×105Pa,当地重力加速度g=10m/s2 , 求:
①环境温度为T0时气缸口离地高度h;
②当环境温度缓慢降为 T0时,弹簧恰好恢复原长,求弹簧的劲度系数.
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【题目】在光滑的水平面上放着ABC三个物体,ABC的质量分别为3m、m、2m.现在让A物块以初速度v0向B物体运动,AB相碰后不再分开,共同向C运动;它们与C相碰后也不再分开,ABC共同向右运动;求:
(1)ABC共同向右运动的速度大小;
(2)AB与C碰撞过程中,B对C物块的冲量大小.
(3)AB碰撞过程中的动能损失.
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【题目】如图所示,带电小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,一质量为m,电荷量为q的带正电小球M穿在杆上从A点由静止释放,小球到达B点时速度恰好为零,已知A、B间距为L,C是AB的中点,两小球均可视为质点,重力加速度为g,则( )
A.小球从A到B的过程中加速度先减小后增大
B.小球在B点时受到的库仑力大小为mgsinθ
C.小球在C点时速度最大
D.在Q产生的电场中,A,B两点间的电势差为﹣
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【题目】将氢原子电离,就是从外部给电子以能量,使其从基态或激发态脱离原子核的束缚而成为自由电子.
(1)若要使n=2激发态的氢原子电离,至少要用多大能量的光照射该氢原子?
(2)若用波长200nm的紫外线照射氢原子,则n=2的电子飞到离核无穷远处的动能多大?(电子电荷量e=1.6×10﹣19C,电子质量me=0.9×10﹣31kg,普朗克常量h=6.63×10﹣34JS)
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【题目】学习物理除了知识的学习外,更重要的是领悟并掌握处理物理问题的思想与方法,下列关于思想与方法的说法中不正确的是( )
A.根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
B.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
C.在“探究求合力的方法”的实验中,运用了等效替代的思想
D.在不需要考虑物体本身大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
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