【题目】如图所示为飞机起飞时,在同一底片上相隔同样时间多次曝光“拍摄”的照片,可以看出,在同样时间间隔中,飞机的位移不断增大,则下列说法中正确的是( )
A. 从图中可看出飞机是做匀加速直线运动
B. 量取图中数据可以求得飞机在中间位置的速度
C. 量取图中数据可以求出飞机在该过程的平均速度
D. 量取图中数据可以判断飞机是否做匀变速直线运动
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【题目】如图所示为某同学设计的投射装置,水平地面上固定一根内壁光滑的细管道,管道下端固定在水平地面上,管道竖直部分长度为,部分是半径为的四分之一圆弧,管口沿水平方向,为圆弧的圆心。与圆心水平距离为的竖直墙壁上固定一个半径为的圆形靶子,圆心与等高,为靶子的最高点和最低点。管道内处有一插销,挡住下面的小球,弹簧上端与小球并未连接,弹簧下端固定在金属杆上,可上下调节,改变弹簧压缩量。小球质量为且可视为质点,不计空气阻力和弹簧的质量,重力加速度为。为了让小球击中靶子,则:
(1)小球对管道处的最大压力;
(2)弹簧储存的弹性势能的范围。
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【题目】一位宇航员在某星球上能用比地球上小得多的力搬起石头。则下列说法中正确的是( )
A. 宇航员将同一拉力器拉至相同长度时更省力
B. 若以相同的速度将石头水平扔出,石头会扔得更近
C. 若以相同速度起跳,宇航员能在这星球上跳得更高
D. 若石头掉在宇航员的脚趾上,引起的伤害比在地球上大
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【题目】某同学在学习了运动学知识后,绘出了一个沿直线运动的物体的加速度a、速度v、位移x随时间t变化的图象,如图所示。若物体在t=0时刻,初速度为零,则下列图象中表示物体沿单一方向运动的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】小丁同学对实验室中的线圈如图甲所示产生了浓厚兴趣,决定利用伏安法测量线圈电阻,实验电路如图丙所示,回答下列问题:
(1)实验前,图丙中滑动变阻器滑片应置于______填“a”或“b”端:
(2)已知实验中电压表所接量为,某次实验中电压表示数如图乙所示,则电压为______V。
(3)改变滑动变阻器滑片,待电路稳定得到多组电流、电压值如下表所示,请在图丁中作出相应的图象_________。
电压 |
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电流 |
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(4)由图象可得该线圈电阻大小为______。
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【题目】如图所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在 水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,将细杆置于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度-时间图象可能是图中的( )
A. B. C. D.
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【题目】如图(a)所示,两段间距均为L的长平行金属导轨,左段表面光滑、与水平面成θ角固定放置,顶端MN之间连接定值电阻R1,右段导轨表面粗糖、水平放置,末端CD之间连接一电源,电动势为E、内阻为r,两段导轨中间EF处通过一小段绝缘光滑轨道将它们圆滑连接起来。空间存在以EF为边界的磁场,左侧为匀强磁场,方向垂直导轨平面向下,大小为B1,右侧为变化磁场,方向水平向右,大小随时间变化如图(b)所示。现将一质量为m、电阻为R2、长为L的金属棒搁在左侧顶端,由静止释放,金属棒到达EF之前已经匀速,接着进入水平轨道,且整个过程中没有离开导轨。设金属棒到达边界EF处t=0,金属棒与水平导轨动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则:
(1)金属棒到达EF处的速度大小;
(2)请写出金属棒在水平轨道运动时加速度的表达式(右侧磁感应强度用B2表示);
(3)试通过分析,描述金属棒到达水平轨道后的运动情况。
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【题目】关于原子核的结合能,下列说法正确的是( )
A. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B. 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C. 铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能
D. 比结合能越大,原子核越不稳定
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【题目】如图所示,一个高H=20cm的绝热气缸倒挂在天花板上,由绝热活塞封闭一定质量的理想气体,已知活塞的质量m=2kg,面积S=0.02m2,开始时活塞静止于气缸的正中间,气缸内气体的温度27°C,现通过电热丝缓慢加热气缸内的气体,缸内气体吸收Q=1.2×103J热量的过程中活塞下降了5cm,活塞与气缸间的摩擦力忽略不计,忽略活塞和缸体的厚度,大气压强P0=1.01×105Pa,g取10m/s2。求:
①吸收热量后缸内气体的温度;
②整个过程中气体内能的变化量。
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