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【题目】20世纪中叶以后,移动电话快速发展.移动电话机( )

A. 既能发射电磁波,也能接收电磁波

B. 只能发射电磁波,不能接收电磁波

C. 不能发射电磁波,只能接收电磁波

D. 既不能发射电磁波,也不能接收电磁波

【答案】A

【解析】

试题移动电话能将我们的声音信息用电磁波发射到空中,同时它也能在空中捕获电磁波,得到对方讲话的信息.

解:因为移动电话能将我们的声音信息用电磁波发射到空中,同时它也能在空中捕获电磁波,得到对方讲话的信息.所以移动电话的声音信息由空间的电磁波来传递,移动电话既能发射电磁波,也能接收电磁波.

故选:A

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【题目】水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接(设经过B点前后速度大小不变),起点A距水面的高度H=7.0m,BCd=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.一质量m=50kg的运动员从滑道起点A点无初速地自由滑下,运动员与ABBC间的动摩擦因数均为μ=0.1.(取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,运动员在运动过程中可视为质点)

(1)求运动员沿AB下滑时加速度的大小a

(2)求运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小v

(3)保持水平滑道左端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中BC位置时,运动员从滑梯平抛到水面的水平位移最大,求此时滑道BC距水面的高度h′.

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【题目】关于瞬时速度,下列说法正确的是( )

A. 瞬时速度是矢量,能精确地描述物体运动的快慢和方向

B. 瞬时速度是物体在某一段位移内的速度

C. 匀速直线运动是瞬时速度不变的运动

D. 瞬时速度是运动物体在某一时刻或某个位置的速度

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【题目】在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的(如图) ( )

A.小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1v2v3满足(M+m0v=Mv1+mv2+m0v3

B.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1v2,满足Mv=Mv1+mv2

C.摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v′,满足Mv=M+mv

D.小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足M+m0v=M+m0v1+mv2

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【题目】如图所示为气垫导轨上两个滑块AB相互作用后运动过程的频闪照片,频闪的频率为10 Hz.开始时两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动.已知滑块AB的质量分别为200 g300 g,根据照片记录的信息,AB离开弹簧后,A滑块的速度大小为________m/s(保留两位有效数字),本实验中得出的结论是______________.

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【题目】下列说法中正确的是

A. 具有各向同性的固定一定是非晶体

B. 饱和气压随温度降低而减小,与饱和的体积无关

C. 能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性

D. 液体表面层分子间距离比液体内部大,这些液体分子间作用力表现为引力

E. 若某气体摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数用表示,则该气体的分子体积为

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【题目】在海滨游乐场有一种滑沙的娱乐活动,如图,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来,斜坡滑道与水平滑道之间平滑连接,滑板与两滑道间的动摩擦因数均为μ=0.5,不计空气阻力,斜坡倾角θ=37°,试分析:(g=10m/s2

1)若人和滑板的总质量为m=60kg,求人在斜坡上下滑时的加速度大小?

2)若由于受到场地限制,B点到C点的水平距离为x=20m.为了确保人身安全,假如你是设计师,你认为在设计斜坡滑道时,对ABL应有怎样的要求.

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【题目】一条河宽100米,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是5m/s,则(

A. 该船不可能垂直河岸横渡到对岸

B. 过河所用的时间最短为20秒,且位移大于100

C. 当船头垂直河岸渡河时,船的位移最小,是100

D. 当船渡到对岸时,船沿河岸的最小位移是100

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【题目】在电视节目荒野求生上,一质量m = 60kg的队员从山坡上的A处以速度=2m/s跳出,由于跳出过猛,他并没落到预期的B平台上,而是落到湿滑的山坡BC D处,沿着湿滑的山坡BCC处滑出,落入矮崖CE下的潭水中,落到潭水水面时的速度=10m/s。经过测量AD水面两点到水面的高度分别为7.5m7m。取水面为重力势能零点,重力加速度大小为9.8m/s2(结果保留2位有效数字)

(1)分别求出该队员落到水面瞬间的机械能和他从A处跳出时的机械能;

(2)求队员从山坡D处至落人水面前瞬间的过程中克脤阻力所做的功,已知队员在D处下滑的速度大小是其从A处跳出时速度大小的1.5倍。

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