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8.如图所示,跳起摸高是中学生常进行的一项体育运动,当某同学起跳摸高到达最高点时(  )
A.速度为零,加速度也为零B.速度为零,加速度不为零
C.加速度为零,速度方向竖直向下D.速度和加速度方向都向下

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7.有关物理学的一些知识,下列说法中正确的是(  )
A.牛顿建立了万有引力定律并测出了引力常量
B.第一类永动机的设想违反了能量守恒定律
C.量子化现象是牛顿发现的
D.经典力学适用于一切情况

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6.如图甲所示,物块A,B的质量分别是mA=5kg和mB=8kg,用轻弹簧栓接相连放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开.物块C的v-t图象如图乙所示.求:
 ①物块C的质量mC
 ②在t=5s到t=11s的时间内弹簧具有的最大弹性势能EP1
 ③B离开墙后的过程中,弹簧具有的最大弹性势能EP2

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5.如图所示,上下表面平行的玻璃砖对某种单色红光的折射率为n=$\sqrt{2}$,玻璃砖下表面镀有银反射面.一束该单色红光与界面的夹角θ=45°射到玻璃砖上表面,结果在玻璃砖上表面的右边竖直光屏P上(见图)出现出现相距h=2cm的红色光点A和B(A点在B点之上,图中未画出A、B),光在玻璃砖下表面(只考虑)一次反射.
①画出光路示意图;
②求玻璃砖的厚度d;
③换用单色紫光做该实验(紫光同样以θ=45°射到玻璃砖上表面),玻璃砖的厚度不变,(紫光的)光点A和B相对原来红光的光点如何变化?

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4.如图甲为一列沿x轴传播的简谐波在t=O.1s时刻的波形图,图乙表示该波传播的介质中x=2m处的质点a从t=0时起的振动图象.则(  )
A.波传播的速度为20m/s
B.波沿x轴正方向传播
C.波沿x轴负方向传播
D.t=0.15s时,质点a的加速度沿y轴负方向
E.t=0.15s时,x=4m处的质点b的加速度沿y轴正方向

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3.如图甲所示,一端开口导热良好的气缸放置在水平平台上,活塞质量为l0kg,横截面积为50cm2,气缸全长20cm,气缸质量20kg,大气压强为1×105Pa,当环境温度为7℃时,活塞封闭的气柱长8cm;现将气缸倒过来竖直悬挂在天花板上,如图乙所示g取10m/s2
    ①求稳定后,气缸内的气柱长;
    ②从气缸被竖直悬挂在天花板上,到活塞下降并达到稳定的过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热;
    ③如图丙,将气缸放在光滑水平地面上,用力F推活塞,气缸与活塞一起稳定运动的加速度a=5m/s2,求此时气缸内的气柱长.

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2.如图所示,相距均为d的三条水平虚线L1、L2和L3,L1与L2、L2与L3之间分别有垂直纸面向外、向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B;一个边长也是d的正方形导线框,从L1上方一定高度处由静止开始自由下落,当ab边刚越过L1进入磁场时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过L2运动到L1之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,在线框从进入磁场到速度变为v2的过程中,设线框的动能变化量为△Ek,重力对线框做功为W1,安培力对线框做功为W2,下列说法中正确的有(  )
A.由导线框下落过程中两度匀速可知,v1=4v2
B.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,线框动能的变化量为△Ek=W1+W2
C.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,线框动能的变化量为△Ek=W1-W2
D.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,机械能减少了W1-W2

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1.如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计,线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )
A.图示位置穿过线框的磁通量为零
B.线框中产生交变电压的有效值为500V
C.变压器原、副线圈匝数之比为25:11
D.允许变压器输出的最大功率为5000W

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20.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面上,一长为r,质量为m的直导体棒MN置于圆导轨上面,MN的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示:整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,导体棒和导轨的电阻均可忽略.则以下说法正确的是(  )
A.N点的电势比M点的电势高
B.通过电阻R的感应电流的大小为$\frac{3ωB{r}^{2}}{R}$
C.电阻R的电功率为$\frac{9{ω}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{4R}$
D.外力的功率为$\frac{9{ω}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{4R}$

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19.半径为r的带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示.圆环内有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示.在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零.则以下说法中正确的是(  )
A.第2s末粒子回到了原来位置
B.第3s内上极板为正极
C.第2s末两极板之间的电场强度大小为$\frac{π{r}^{2}}{10d}$(V/m)
D.t=3.4s时,下极板的电势为$\frac{π{r}^{2}}{20}$(V)

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同步练习册答案