【题目】一只气球以10m/s的速度匀速上升,某时刻在气球正下方距气球s0=6m处有一小石子以20m/s的初速度竖直上抛,则下述正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)
A. 石子能追上气球
B. 石子追不上气球
C. 若气球上升速度为9m/s,其余条件不变,则石子在抛出后1s末追上气球
D. 若气球上升速度为7m/s,其余条件不变,则石子到达最高点时,恰追上气球
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【题目】汽车给人们生活带来极大便利,但随着车辆的增多,交通事故也相应增加。为了安全,在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,因为从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为思考距离),而从采取制动动作到车完全静止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离)。下表给出了驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据。某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据X、Y,该同学计算正确的是( )
A. ,
B. ,
C. ,
D. ,
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【题目】如图所示,甲,乙两人分别站在赤道和纬度为45°的地面上随地球一起绕地轴做匀速圆周运动,则甲、乙在上述过程中具有相同的物理量是( )
A. 线速度 B. 周期 C. 向心力 D. 向心加速度
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【题目】如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ= 37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 1T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:
(1)杆a b下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;
(2)金属杆的质量m和阻值r;
(3)当R = 1Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。
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【题目】乐乐同学想利用“电磁弹簧秤”称量一金属棒的质量,如图所示,一根粗细均匀的金属棒ab用两个完全相同的弹簧悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,弹簧上端固定,下端与金属棒连接且绝缘,金属棒通过开关与一电路相连,电源右侧为正极,开关接通以后,下列说法正确的是( )
A. 仅增大磁感应强度,安培力变小
B. 仅改变电流方向,安培力方向不变
C. 金属棒所受安培力竖直向下
D. 若滑动变阻器的滑片向左滑动,则安培力减小
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【题目】轻绳一端通过光滑的定滑轮与物块P连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环Q连接,Q从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,在此过程中( )
A. 物块P的机械能减小
B. 当Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大
C. 任意时刻P、Q两物体的速度大小都满足vP<vQ
D. 任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等
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【题目】晶体熔解过程中,温度和热量变化的情况是
A. 不吸收热量,温度保持不变B. 吸收热量,温度保持不变
C. 吸收热量用来增加晶体的内能D. 温度不变内能也不变
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【题目】某实验小组要描绘一只小灯泡L(2.5V 0.5A)的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:
电源E(3.0V,内阻约0.5)
电压表V1(0~3V,内阻约3k)
电压表V2(0~15V,内阻约15k)
电流表A1(0.6A,内阻约0.125)
电流表A2(0~3A,内阻约0.025)
滑动变阻器R1(0~5)
滑动变阻器R2(0~1750)
(1)电压表应选择__________,电流表应选择__________,滑动变阻器应选择__________。
(2)实验过程中要求小灯泡两端电压从零开始调节,应选择图1中哪一个电路图进行实验_________。
(3)实验过程中,电流表和电压表的一组示数如下图2所示,则此时电流表和电压表的读数分别为__________A和__________V。
(4)如图为实验所得的伏安特性曲线,若将这个小灯泡L直接接在电动势为3V,内电阻为6的直流电源两端,则小灯泡的电功率为_________W(结果保留2位有效数字)。
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【题目】如图是验证机械能守恒定律的实验.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图所示,重力加速度为g.则
(1)小圆柱的直径d=______cm;
(2)测出悬点到圆柱重心的距离,若等式_____成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒;
(3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式还需要测量的物理量是______(用文字和字母表示),若等式F=___________成立,则可验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式.
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