【题目】物体做匀加速直线运动中,已知加速度为2 m/s2,那么在任意1 s内( )
A.物体增加的速度一定是2m/s
B.物体在这1秒的末速度一定等于初速度的2倍
C.物体在这1秒的初速度一定比前1 s的末速度大2 m/s
D.物体的末速度一定比初速度大2 m/s
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【题目】扑克牌是魔术师常用的表演道具之一,总共54张,在某次表演中魔术师用手指以竖直向下的力按压第一张牌,并以一定的速度水平移动手指,将第一张牌从牌摞中水平移出(牌与手指之间无滑动)。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,每一张牌的质量都相等,牌与牌之间的动摩擦因数以及最下面一张牌与桌面之间的动摩擦因数也都相等,则
A. 第1张牌受到手指的摩擦力方向与手指的运动方向相反
B. 第54张牌受到桌面的摩擦力方向与手指的运动方向相同
C. 第2张牌不可能发生相对滑动
D. 第54张牌可能发生相对滑动
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【题目】下列说法正确的是
A.简谐振动是靠惯性运动的,不需要有力的作用
B.激光雷达能根据多普勒效应测出目标的运动速度,从而对目标进行跟踪
C.红外线比可见光更难发生衍射
D.声波绕过障碍物,发生了衍射现象
E.在横波中质点的振动方向和波的传播方向一定不同
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【题目】某物理小组的同学设计了一个粗制玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为).完成下列填空:
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_____kg;
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_____N;小车通过最低点时的速度大小为_______。(重力加速度大小取,计算结果保留2位有效数字)
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【题目】下图是教材中各种电场的电场线分布。若某带电粒子仅受电场力作用而在下列电场中运动,下列说法中正确的是
A. 带正电的粒子可以在等量异种电荷的电场中作匀速圆周运动
B. 带负电的粒子不能在等量同种正电荷的电场中作匀速圆周运动
C. 带负电的粒子可以在孤立正点电荷的电场中作匀速圆周运动
D. 带正电的粒子不能在匀强电场中作匀变速曲线运动
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【题目】如图(甲)所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长的关系实验.
(1)实验中还需要的测量工具有_____________________________.
(2)如图(乙)所示,根据实验数据绘图,纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x.由图可知:图线不通过原点的原因是由于________;弹簧的劲度系数k=________N/m(g取9.8m/s2)(计算结果保留2位有效数字);
(3)如图(丙)所示,实验中用两根不同的弹簧a和b,画出弹簧弹力F与弹簧长度L的F-L图像.下列正确的是______________________.
A.a的原长比b的长 B.a的劲度系数比b的大
C.a的劲度系数比b的小 D.弹力与弹簧长度成正比
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【题目】如图所示,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一挡板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静置一小球C,A、B、C的质量均为m。给小球一水平向右的瞬时冲量I,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时冲量必须满足( )
A. 最小值m B. 最小值m
C. 最大值m D. 最大值m
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【题目】关于分子动理论,下列说法正确的是
A.布朗运动就是液体或气体分子的无规则运动
B.在扩散现象中,温度越高,扩散得越快
C.若两分子间的距离增大,则两分子间的作用力也一定增大
D.若两分子间的作用力表现为斥力,增大分子间的距离,则分子势能增大
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【题目】一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为( )
A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大
B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数减少
C.气体分子的总数增加
D.单位体积内的分子数目增加
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