【题目】汽车以恒定的速率绕圆形广场一周用时2min,以下说法正确的是:
A. 汽车每行驶半周速度方向改变90°
B. 汽车每行驶30s速度方向改变60°
C. 汽车行驶过程中速度方向时刻在改变,且速度变化方向总指向圆心
D. 如果再知道圆形广场的半径,利用题中数据可以计算出汽车行驶速率的大小
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【题目】如图,水平传送带A、B两端相距S=3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1。工件滑上A端时瞬时速度VA=4m/s,达到B端的瞬时速度设为VB,则( )
A. 若传送带不动,则VB=3m/s
B. 若传送带以速度V=4m/s逆时针匀速转动,则VB=3m/s
C. 若传送带以速度V=2m/s顺时针匀速转动,则VB=3m/s
D. 若传送带以速度V=2m/s顺时针匀速转动,则VB=2m/s
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【题目】在光电效应实验中,某同学按如图方式连接电路,用同一种材料在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
A. 甲光的频率等于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 仅将滑动变阻器的触头向右滑动,则微安表的示数可能为零
D. 甲光的光强大于乙光的光强
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【题目】氢原子能级如图所示,一群原处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级的过程中( )
A. 能释放六种频率不同的光子
B. 由n=2能级跃迁到n=1能级释放的光子频率最小
C. 释放的光子的最大能量为12.75eV,最小能量为0.66eV
D. 由n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子波长最长
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【题目】某同学用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系.实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力.
(1) 下列关于该实验的操作,正确的有________.
A. 实验所用电磁打点计时器工作电压约为6 V,因此需要4节干电池
B. 砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量
C. 平衡摩擦力时,应挂上空砂桶,逐渐抬高木板,直到小车能匀速下滑
D. 实验时,应先打开打点计时器,后释放小车
(2) 图乙为实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,D点到A点的距离为________cm.已知电源频率为50 Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度v=________m/s(保留三位有效数字).
(3) 该同学根据实验数据画出了小车动能变化ΔEk与合力对小车所做功W的关系图象,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的图象应该是________.
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如下图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)纸带的________ (填“P”或“C”,必须用字母表示)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=________m/s(保留到小数点后两位);
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=________J,此过程中物体动能的增加量△Ek=________J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)
(4)通过计算,数值上△EP________△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为___________________;
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【题目】太阳能量的来源是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,核聚变反应可以看作是4个氢核(H)结合成1个氦核同时放出2个正电子。下表中列出了部分粒子的质量(1 u相当于931.5Mev)
粒子名称 | 质子(p) | α粒子 | 正电子(e) | 中子(n) |
质量/u | 1.007 3 | 4.001 5 | 0.000 55 | 1.008 7 |
(1)写出核聚变反应方程
(2)求核聚变反应过程中的质量亏损和释放的能量(保留三位有效数字)
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【题目】如图所示的电路中,A、B是两个相同的小灯泡.L是一个带铁芯的线圈,其电阻可忽略不计.调节R,电路稳定时两小灯泡都正常发光,则( )
A. 合上开关时,A、B两灯同时正常发光,断开开关时,A、B两灯同时熄灭
B. 合上开关时,B灯比A灯先达到正常发光状态
C. 断开开关时,A、B两灯都不会立即熄灭,通过A、B两灯的电流方向都与原电流方向相同
D. 断开开关时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭
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【题目】在电影《流浪地球》中科学家发现太阳将在未来的几百年体积将急剧膨胀,地球将被太阳吞噬。面对危机人类空前团结,集中所有资源建造行星发动机,开动所有行星发动机将地球推到木星附近,利用木星的“引力弹弓”加速,离开太阳系。
(1)木星绕太阳的轨道半径约为地球公转半径的 5 倍,假设地球按图所示运行到达了木星轨道,那么在木星轨道上公转的周期为几年?在运输轨道上花了几年时间?(计算结果可以保留根式)
(2)地球流浪过程中的最大危机是差点进入木星的“洛希极限”。“洛希极限”指一个小星球靠近另一个质量较大的星球时,小星球对其表面物体的引力等于大星球的“潮汐力”时,这个小星球就会倾向于破碎。若把木星和地球看成均匀的球体,设木星的密度为,地球的密度为,木星的半径为R,木星“潮汐力”计算式:(M为木星质量,为地球表面上靠近木星的小物体的质量,r为地球半径,d为本题所求的量),求地球与木星的“洛希极限”到木星球心的距离d。
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