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【题目】物体在做匀减速直线运动(运动方向不变),下面结论正确的是( )

A. 加速度越来越小

B. 加速度方向总与运动方向相反

C. 位移随时间均匀减小

D. 速率随时间有可能增大

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【题目】关于时间和时刻,下列说法正确的是(

A. 物体在5s时指的是物体在5s末时,指的是时间间隔

B. 物体在5s内指的是物体在4s末到5s末的这1s的时间

C. 物体在第5s内指的是物体在4s末到5s末的这1s的时间

D. 4s末就是第5s初,指的是相差1s的时间

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【题目】如图所示的皮带传动装置中,右边两轮是在一起同轴转动,图中A、B、C三轮的半径关系为RA=RC=2RB,设皮带不打滑,则三轮边缘上的一点线速度之比vA:vB:vC=_____,角速度之比ωA:ωB:ωC=______

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【题目】如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,OBC为半径R=10 cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1,n2则:

①判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;

②求两个亮斑间的距离

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【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n100,线圈面积S200 cm2,线圈的电阻r1 Ω,线圈外接一个阻值R4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是

A. 线圈中的感应电流方向为顺时针方向

B. 电阻R两端的电压随时间均匀增大

C. 4 s内通过R的电荷量为4×104C

D. 线圈电阻r消耗的功率为4×104W

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【题目】某同学设计了一个电磁推动加喷气推动的火箭发射装置,如图所示.竖直固定在绝缘底座上的两根长直光滑导轨,间距为L.导轨间加有垂直导轨平面向里的匀强磁场B.绝缘火箭支撑在导轨间,总质量为m,其中燃料质量为m′,燃料室中的金属棒EF电阻为R,并通过电刷与电阻可忽略的导轨良好接触.引燃火箭下方的推进剂,迅速推动刚性金属棒CD(电阻可忽略且和导轨接触良好)向上运动,当回路CEFDC面积减少量达到最大值ΔS,用时Δt,此过程激励出强电流,产生电磁推力加速火箭.在Δt时间内,电阻R产生的焦耳热使燃料燃烧形成高温高压气体,当燃烧室下方的可控喷气孔打开后,喷出燃气进一步加速火箭.

(1)求回路在Δt时间内感应电动势的平均值及通过金属棒EF的电荷量,并判断金属棒EF中的感应电流方向;

(2)经Δt时间火箭恰好脱离导轨,求火箭脱离时的速度v0;(不计空气阻力)

(3)火箭脱离导轨时,喷气孔打开,在极短的时间内喷射出质量为m′的燃气,喷出的燃气相对喷气前火箭的速度为u,求喷气后火箭增加的速度Δv。(提示:可选喷气前的火箭为参考系)

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【题目】关于机械能守恒定律的理解,以下说法正确的是: ( )

A. 物体做变加速运动时,机械能一定不守恒

B. 物体所受合外力不为零时,机械能有可能守恒

C. 物体所受的合外力做的功为零时,机械能一定守恒

D. 物体所受合力为零时,机械能一定守恒

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【题目】如v-T图所示,一定质量的理想气体经历了三个过程的状态变化,从状态1开始,经状态2和状态3,最后回到原状态。下列判断正确的是( )

A. 三个状态中,3状态气体的压强最小

B. 1和2两个状态中,单位时间内单位面积上容器壁受到的气体分子撞击的次数相同

C. 从状态1到状态2的过程中,气体吸收的热量大于气体对外做功

D. 三个状态中,2状态的分子平均动能最大

E. 从状态3到状态1的过程中气体温度不变,所以气体既不吸热也不放热

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【题目】一个同学站在体重计上称体重,当该同学静止时体重计示数为600 N,现在该同学突然下蹲,则从开始下蹲到静止全过程中体重计的示数( )

A. 一直大于600 N

B. 一直小于600 N

C. 先是大于600 N后小于600 N,最后等于600 N

D. 先是小于600 N后大于600 N,最后等于600 N

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【题目】某兴趣小组利用如图所示弹射装置将小球竖直向上抛出来验证机械能守恒定律.一部分同学用游标卡尺测量出小球的直径为d,并在A点以速度vA竖直向上抛出;另一部分同学团结协作,精确记录了小球通过光电门B时的时间为Δt.用刻度尺测出光电门A,B间的距离为h.已知小球的质量为m,当地的重力加速度为g,完成下列问题.

(1)小球在B点时的速度大小为____;

(2)小球从A点到B点的过程中,动能减少量为________;

(3)在误差允许范围内,若等式________成立,就可以验证机械能守恒(用题目中给出的物理量符号表示).

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同步练习册答案