如图所示,一条小船位于200m宽的河正中A点处,从这里向下游处有一危险区,当时水流速度为4 m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度至少是:( )
A. B. C.2m/s D.4m/s
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红外遥感卫星通过接收地面物体发出的红外辐射来探测地面物体的状况。地球大气中的水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)能强烈吸收某些波长范围的红外辐射,即地面物体发出的某些波长的电磁波,只有一部分能够通过大气层被遥感卫星接收。下图为水和二氧化碳对某一波段不同波长电磁波的吸收情况,由图可知,在该波段红外遥感大致能够接收到的波长范围为( )
A.2.5~3.5μm D.4~4.5μm
C.5~7μm D.8~13μm
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太阳在不断地辐射能量,因而其质量不断地减少。若太阳每秒钟辐射的总能量为4×1026J,试计算太阳在一秒内失去的质量。估算5000年内总共减少了多少质量,并与太阳的总质量2×1027t比较之。
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某学生实验小组利用图甲所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:
多用电表; 电压表:量程5V,内阻十几千欧; 滑动变阻器:最大阻值5kΩ; 导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡,再将红表笔和黑表笔短接,进行欧姆调零。随后将图甲中多用电表的黑表笔和 (填“1”或“2”)端相连,红表笔连接另一端。
(2)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图乙所示,这时电压表的示数如图丙所示。多用电表和电压表的读数分别为 和 。
(3)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V。从测量数据可知,电压表的内阻为 。
(4)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图丁所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为 ,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为 。
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使用自卸式货车可以提高工作效率。如图所示,在车厢由水平位置逐渐抬起直至物体下滑的过程中 ,有关货物所受车厢的支持力FN和摩擦力Ff,下列说法中正确的是:( )
A.支持力FN逐渐减小
B.支持力FN先减小后不变
C.摩擦力Ff 逐渐增大
D.摩擦力Ff 先增大后不变
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如图所示是一列简谐横波在某一时刻的波形图象。已知该波沿x轴正方向传播,波速为10m/s,则下列说法正确的是:( )
A.从该时刻起经过0.2s,Q质点通过的路程是0.2m
B.从该时刻起经过0.2s,Q质点相对平衡位置的位移为0.2m
C.P质点从该时刻起第一次到达正的最大位
移处所用的时间等于0.35s
D.P质点从该时刻起每经过(0.2n+0.05)s (n=0,1,2,3…)回到平衡位置
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如图所示,用内壁光滑的薄壁细管弯成的“S”形轨道固定于竖直平面内,其弯曲部分是由两个半径均为R的半圆平滑对接而成(圆的半径远大于细管内径),轨道底端D点与粗糙的水平地面相切。现一辆玩具小车m以恒定的功率从P点开始行驶,经过一段时间t之后,出现了故障,发动机自动关闭,小车在水平地面继续运动并进入“S”形轨道,从轨道的最高点A水平飞出后,恰好垂直撞在固定斜面B上的C点,C点与下半圆的圆心等高。已知小车与地面之间的动摩擦因数为μ,PD之间的距离为x0,斜面的倾角为30º。求:
(1)小车到达C点时的速度大小为多少?
(2)在A点小车对轨道的压力是多少,方向如何?
(3)小车的恒定功率是多少?
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在匀强电场中,将一电荷量为2×10-5C的负电荷由A点移到B点,克服电场力做功0.1J,已知A、B两点间距l=2cm,两点连线与电场方向成60°角,如图所示,问:
(1)在电荷由A移到B的过程中,电荷电势能变化了多少?
(2)A、B两点间的电势差为多少?
(3)该匀强电场的电场强度为多大?
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如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R = 0.4m,一半径很小、质量为m = 0.2 kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好能通过圆弧轨道最高点D.求:
(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;
(2)小球运动到C点时对轨道的压力N的大小;
(3)若斜面倾斜角与图中θ相等,均为53°,小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动了多长时间?(取sin 53°=0.8,cos53°= 0.6 , .g =10m/s2)
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