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为了研究超重与失重现象。某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动并观察体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况。下表记录了几个特定时刻体重计的示数(表内各时刻不表示先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则( )
时间 | t0 | t1 | t2 | t3 |
体重计示数(kg) | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A.t3时刻电梯可能向上运动
B.t1和t2时刻电梯运动的加速度方向相反,但运动方向不一定相反
C.t1和t2时刻该同学的质量相同,但所受重力不同
D.t1和t2时刻该同学的质量和重力均不相同
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甲、乙两汽车均以20m/s的速度在公路上沿同方向正常行驶,乙车因遇到突发事件需紧急停车,其停车时的加速度为10m/s2,停下1分钟后,又以5m/s2的加速度启动到正常行驶速度,则乙车因停车而延误的时间和因停车而落后甲车的距离是
A.60s 1200m B.63s 1260m
C.66s 1320m D.66s 1200m
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如图所示,轻质弹簧上面固定一块质量不计的薄板,弹簧竖直放置在水平面上。在薄板上放一重物,用手将重物向下压缩到一定程度后(在弹簧的弹性限度内),突然将手撤去,则重物将被弹簧弹射出去,则在弹射过程中(重物与薄板脱离之前)重物的运动情况是
A.一直做匀加速运动
B.一直做加速度越来越小的变加速运动
C.一直做加速度越来越大的变加速运动
D.先加速运动后减速运动
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如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端有固定转动轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦地转动。已知小球通过最低点Q时,速度的大小为 ,空气阻力不计,则小球运动情况为
A.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆向上的弹力
B.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆向下的弹力
C.小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆的作用力
D.小球不可能到达圆周轨道的最高点P
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在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地。若不计空气阻力,则
A.垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定
B.垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定
C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定
D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定
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一对正负电子可形成一种寿命比较短的称为电子偶素的新粒子,电子偶素中的正电子与负电子都以速率绕他们连线的中点作圆周运动,假定玻尔关于氢原子的理论可用于电子偶素,电子的质量,速率和正、负电子间的距离的乘积也满足量子化条件,即式中成为量子数,可取整数值1,2,3,……h为普朗克常量。试求电子偶素处在个定态时的r和能量以及第一激发态与基态能量之差。
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一光电管的阴极用极限波长的钠制成,用波长的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差,光电流的饱和值.
(1)求每秒内由K极发射电子数;
(2)求电子到达A极时的最大动能;
(3)如果电势差u不变,而照射光的强度增到原值的3倍,此时电子到达A极时的最大动能是多大?(普朗克常量,电子带电荷量,真空中的光速)
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半径为R的圆柱体放在地面上,在距地面的上方放一与地面平行的平面镜MN,在圆柱体左侧地面上有一点光源S,地面上圆柱体右侧AB部分没有被光线照到,如图所示,已知,试求AB的长度。
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某种单色光在真空中的波长为,速度为c,普朗克恒量为h,现将此单色光以入射角i由真空射入水中,折射角为r,则此光在水中的波长为_______,每个光子在水中的能量为______。
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