【题目】通过“30m”折返跑”的测试成绩可以反应一个人的身体素质。在平直的跑道上,一学生站立在起点线A处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线B处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计。某同学加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过vm=12m/s。求:
(1)该学生返程(B到A过程)最快需多少时间;
(2)该学生“30m折返跑”的最好成绩。
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【题目】一个电量是q=0.2C的负电荷沿电场线从电场中的A移到B,已知A点的电势比B点的电势高,由此可知该过程电场力对电荷( )
A. 做正功
B. 由于不知AB两点的电势正负,无法知道电场力做功的正负
C. 做负功
D. 若A点电势为正,B点的电势为零,则电场力对电荷做正功
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【题目】关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有( )
A. 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B. α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据
C. 对原子光谱的研究开辟了深入探索原子核结构的道路
D. 玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的
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【题目】关于固体、液体和气体,下列说法正确的是_____
A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的
B.液体表面层中分子间的相互作用表现为引力
C.液体的蒸发现象在任何温度下都能发生
D.汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的
E.有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )
A. D点的电势为
B. A点的电势高于D点的电势
C. D点的电场强度大小是A点的倍
D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr
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【题目】如图所示,两个带正电的点电荷M和N,带电量均为Q,固定在光滑绝缘的水平面上,相距2L,A、O、B是MN连线上的三点,且O为中点,OA=OB=,一质量为m,电荷量为q的点电荷以初速度从A点出发沿MN连线向N运动,在运动过程中电荷受到大小恒定的阻力作用,但速度为零,阻力也为零,当它运动到O点时,动能为初动能的n倍,到B点刚好速度为零,然后返回往复运动,直至最后静止,已知静电力恒力为k,取O出电势为零,求:
(1)A点的场强大小;
(2)阻力的大小;
(3)A点的电势
(4)电荷在电场中运动的总路程。
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【题目】用轻弹簧相连的质量均为2 kg的A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平面上运动,弹簧处于原长,质量为4 kg的物块C在前方静止,如图所示.B与C碰后二者粘在一起运动.在以后的运动中,求:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物体A的速度是多大?
(2)弹性势能最大值是多少?
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【题目】关于晶体和非晶体的性质,下列说法正确的是( ).
A. 同种元素的固体,可能由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
B. 晶体熔化时,分子平均动能保持不变
C. 单晶体的所有物理性质均呈现各向异性
D. 熔化热是某种晶体熔化过程中所需的能量
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