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2.某科技兴趣小组用实验装置模拟火箭发射卫星.火箭点燃后从地面竖直升空,燃料燃尽后火箭的第一级第二级相继脱落,实验中测得卫星竖直方向的速度-时间图象如图所示,设运动中不计空气阻力,燃料燃烧时产生的推力大小恒定.下列判断正确的是(  )
A.t2时刻卫星到达最高点,t3时刻卫星落回地面
B.卫星在0~t1时间内的加速度大于t1~t2时间内的加速度
C.t1~t2时间内卫星处于超重状态,t2~t3时间内卫星处于失重状态
D.卫星在t2~t3时间内的加速度大小大于重力加速度

分析 (1)v-t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,倾斜角越大表示加速度越大,图象与坐标轴围成的面积表示位移;
(2)判断超重失重的方法是:加速度方向向上,物体处于超重状态,加速度方向向下,物体处于失重状态.

解答 解:A.火箭上升的最大高度即为运动过程中的最大位移,由图可知当速度等于零时,位移最大,火箭处于最高点,即t3时刻到达最高点,故A错误;
   B.v-t图象中斜率表示加速度,倾斜角越大表示加速度越大,由图可知火箭在0~t1时间内的加速度小于t1~t2时间内的加速度,故B错误;
   D.加速度方向向上,物体处于超重状态,加速度方向向下,物体处于失重状态,由图可知,t1~t2时间内加速度为正,向上,所以火箭处于超重状态,t2~t3时间内加速度为负,向下,所以火箭处于失重状态,故C正确;
 C.火箭在t2~t3时间内没有燃料燃烧,又不计空气阻力,故火箭只受重力,所以加速度等于重力加速度,故D错误;
故选:C.

点评 本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据加速度正确判断物体是超重还是失重状态,能根据图象读取有用信息,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,据报道这些岩石都具有不同程度的放射性,放射出的α、β、γ射线,会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病.根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是(  )
A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核了
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱
C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的
D.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
E.铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变

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13.如图所示,理想变压器的输入端接交流电压,输出端并联两只相同的小灯泡L1、L2,灯泡的额定电压为20V,额定功率为10W,电路连接了两只理想电流表A1、A2,导线电阻不计.开始时电键S断开,小灯泡L1恰好正常发光.下列说法正确的是(  )
A.原副线圈的匝数比为n1:n2=3$\sqrt{2}$:1
B.流过小灯泡L1的电流方向每秒改变10次
C.电键S闭合后,小灯泡L1变暗
D.电键S闭合后,电流表A1的读数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.热敏电阻常常应用在控制电路中.某实验小组选用下列器材探究热敏电阻Rx(常温下阻值约为5.0Ω)的伏安特性曲线:
A.电流表A量程0.6A,内阻约0.2Ω)
B.电压表V量程15.0V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R最大阻值为10Ω)
D.滑动变阻器R′(最大阻值为600Ω)
E.电源E电动势20V,内阻忽略)
F.电键、导线若干

(1)为了完成实验,在提供的器材中,应选择的滑动变阻器为C(只需填写器材前面的字母即可).
(2)图1中已经连接好了一部分电路,请问还需做的连接是:连接1和2,连接8和14(回答时,请以接线处的数字代号进行叙述,如:连接9与10…).
(3)该小组通过实验依次作出了两个热敏电阻R1、R2的I-U图线如图2中曲线Ⅰ、Ⅱ所示.然后又将这两个热敏电阻串联后与一输出电压恒定为16V的电源相连,则通过 热敏电阻的电流为0.44A,该电源的输出功率为7.04W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.目前,在居室装修中经常用到的花岗岩、大理石等装修材料,都不同程度地含有放射性元素,装修污染已经被列为“危害群众最大的五种环境污染”之一.有关放射性元素的下列说法正确的是(  )
A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡核,经过7.6天就只剩下一个氡原子核了
B.发生a衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4个
C.β衰变所释放的电子是原子核中的中子转化为质子所产生的
D.γ射线一般伴随着a或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强

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7.半径为R的半圆柱形玻璃砖的截面如图所示,O为圆心,光线Ⅰ沿半径方向从a点射入玻璃砖后,恰好在O点发生全反射,另一条光线Ⅱ平行于光线Ⅰ从最高点b射入玻璃砖后,在底边MN上的d点射出.若测得Od=$\frac{R}{4}$,则该玻璃砖的折射率为多少?

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11.如图所示,垂直纸面的平面MN将空间分成两部分,上方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,下方有匀强电场,大小方向未知,从MN上的O点,先后有两个带电粒子垂直磁场方向射入上方空间,其中甲粒子带负电,速度方向与MN的夹角α=30°,大小v1=v0,乙粒子带正电,速度方向与MN的夹角β=60°,大小v2=$\sqrt{3}$v0,两粒子质量皆为m、电荷量皆为q,且同时到达磁场边界的A、B两点(图中未画出),不计两粒子的重力及粒子间的相互作用.
(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d;
(2)求两粒子进入磁场的时间间隔△t;
(3)若MN下方的匀强电场平行于纸面,且两粒子在电场中相遇,其中甲粒子做直线运动,求电场强度E的大小和方向.

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12.美国航天局计划2030的把宇航员送上火星,若宇航员到达火星以后,在火星表面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,测得经过时间t小球落回火星表面,速度大小仍为v0,若将火星视为密度均匀,半径为R的球体,引力常量为G,则火星的密度为(  )
A.$\frac{3{v}_{0}}{2GπRt}$B.$\frac{2{v}_{0}}{3GπRt}$C.$\frac{3{v}_{0}}{4GπRt}$D.$\frac{4{v}_{0}}{3GπRt}$

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