【題目】圖甲為蹦極的場景,運動員及攜帶裝備的總質(zhì)量為75kg,彈性繩原長為10m。運動員從蹦極臺自由下落,下落過程中的速度-位移圖像如圖乙所示。已知彈性繩的彈力與伸長量的關(guān)系符合胡克定律,重力加速度g取10m/s2。下列說法正確的是( 。
A.整個下落過程中,運動員及攜帶裝備與彈性繩組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.運動員及攜帶裝備從靜止開始下落15m的過程中重力的沖量為1125N·s
C.彈性繩的勁度系數(shù)約為150N/m
D.彈性繩長為24m時,運動員的加速度大小約為5m/s2
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】太陽中心的“核反應(yīng)區(qū)”不斷地發(fā)生著輕核聚變反應(yīng),這是太陽輻射出能量的源泉。已知太陽向外輻射能量的總功率為P1,太陽中心到火星中心的距離為L,火星的半徑為r,且r遠遠小于L;鹦谴髿鈱訉μ栞椛涞奈蘸头瓷、太陽輻射在傳播過程中的能量損失,以及其他天體和宇宙空間的輻射均可忽略不計。
(1)太陽中心的典型輕核聚變反應(yīng)是4個質(zhì)子()聚變成1個氦原子核()同時產(chǎn)生2個正電子(),寫出該聚變反應(yīng)方程。
(2)求在時間t內(nèi),火星接收來自太陽輻射的總能量E火。
(3)自然界中的物體會不斷地向外輻射電磁波,同時也會吸收由其他物體輻射來的電磁波,當(dāng)輻射和吸收平衡時,物體的溫度保持不變。如果某物體能完全吸收入射的各種波長的電磁波而不發(fā)生反射,這種物體就稱為黑體。已知單位時間內(nèi)從黑體表面單位面積輻射的電磁波的能量I與黑體表面熱力學(xué)溫度T的4次方成正比,即I=σT4,其中σ為已知常量。
①若將火星看成表面溫度相同的黑體,求輻射和吸收達到平衡時,其表面平均溫度T火的表達式;
②太陽輻射電磁波的能量來源于如圖甲所示的太陽中心的“核反應(yīng)區(qū)”!昂朔磻(yīng)區(qū)”產(chǎn)生的電磁波在向太陽表面?zhèn)鞑サ倪^程中,會不斷被太陽的其他部分吸收,然后再輻射出頻率更低的電磁波。為了研究“核反應(yīng)區(qū)”的溫度,某同學(xué)建立如下簡化模型:如圖乙所示,將“核反應(yīng)區(qū)”到太陽表面的區(qū)域視為由很多個“薄球殼層”組成,第1“薄球殼層”的外表面為太陽表面;各“薄球殼層”的內(nèi)、外表面都同時分別向相鄰內(nèi)“薄球殼層”和外“薄球殼層”均勻輻射功率相等的電磁波(第1“薄球殼層”的外表面向太空輻射電磁波,最內(nèi)側(cè)的“薄球殼層”的內(nèi)表面向“核反應(yīng)區(qū)”輻射電磁波),如圖丙所示;“核反應(yīng)區(qū)”產(chǎn)生的電磁波的能量依次穿過各“薄球殼層”到達太陽的表面,每個“薄球殼層”都視為黑體,且輻射和吸收電磁波的能量已達到平衡,所以各“薄球殼層”的溫度均勻且恒定。
已知“核反應(yīng)區(qū)”的半徑與太陽半徑之比約為R:R0=1:4,太陽的表面溫度約為T0=6×103K,所構(gòu)想的薄球殼層數(shù)N=1.0×1012。據(jù)此模型,估算“核反應(yīng)區(qū)”的溫度T的值,并指出該模型的主要缺點。
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【題目】如圖所示,一質(zhì)量力m.帶電量力q的微粒,從兩平行金屬板正中央沿與勻強電場雷直方向射入。不計重力。當(dāng)入射速度為v時,它恰好旁過電場而不碰金屬板,現(xiàn)使微粒入時速度為,仍恰恰好穿過電場。保持其他量不變時,可行的方法是()
A.使粒子帶電荷量為原來的倍
B.使兩板間電壓減為原來的倍
C.使兩板間距離增為原來的2倍
D.便兩板間距離增為原來的倍
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【題目】地面上固定一個傾角為θ的斜面體,在其光滑斜面上放置質(zhì)量分別為m、M的物塊A和B,用平行于斜面的輕質(zhì)細線拴住物塊B使兩物塊處于靜止?fàn)顟B(tài),則( )
A.斜面體對物塊A的支持力為
B.細線對物塊B的拉力為mgsinθ
C.物塊A對物塊B的摩擦力沿斜面向下
D.剪斷細線,物塊A、B共同沿斜面向下加速,A、B之間的摩擦力為零
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【題目】如圖甲所示的電路中,R1、R2均為定值電阻,且R1=100 Ω,R2阻值未知,R3為一滑動變阻器,當(dāng)其滑片P從左端滑至右端時,測得電源的路端電壓隨電源中流過的電流變化圖線如圖乙所示,其中A、B兩點是滑片P在變阻器的兩個不同端點得到的,求:
(1)電源的電動勢和內(nèi)阻;
(2)定值電阻R2的阻值;
(3)滑動變阻器的最大阻值
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【題目】如圖所示,寬度為L的區(qū)域內(nèi)存在垂直于紙面向里的勻強磁場,一個高為L的梯形閉合金屬線框abcd沿垂直于磁場邊界向右勻速穿過磁場,速度大小為v,ab,cd邊保持與磁場邊界平行,金屬線框ab邊到達磁場左邊界時為t=0時刻,規(guī)定向左為線框所受安培力F的正方向,關(guān)于線框所受安培力F與時間t關(guān)系圖象可能正確的是( )
A.B.C.D.
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【題目】如圖,勻強電場中有一個絕緣直角桿PQM,PQ=L,QM=2L,桿上固定三個帶電小球A、B、C,初始時桿PQ段與電場線垂直.現(xiàn)將桿繞Q點順時針轉(zhuǎn)過90°至虛線位置,發(fā)現(xiàn)A、B、C三個球的電勢能之和保持不變,若不計小球間的相互作用,下列說法正確的是
A.此過程中,電場力對A球和C球做功的代數(shù)和為零
B.A球一定帶正電,C球一定帶負電
C.此過程中C球電勢能減少
D.A、C兩球帶電量的絕對值之比|qA|∶|qC|=1∶2
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【題目】如圖所示,小球從豎直磚墻某位置由靜止釋放,用頻閃照相機在同一底片上多次曝光,得到了圖中1、2、3、4、5所示小球在運動過程中每次曝光的位置.連續(xù)兩次曝光的時間間隔均為T,每塊磚的厚度為d,根據(jù)圖中的信息,下列判斷正確的是
A.位置1是小球釋放的初始位置
B.小球做勻加速直線運動
C.小球下落的加速度為
D.小球在位置3的速度為
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【題目】如圖所示,M、N是組成電容器的兩塊水平放置的平行金屬極板,M中間有一小孔。M、N分別接到電壓恒定的電源上(圖中未畫出)。小孔正上方的A點與極板M相距h.與極板N相距3h.某時刻一質(zhì)量為m、帶電量為q的微粒從A點由靜止下落,到達極板N時速度剛好為零(不計空氣阻力,重力加速度為g.則
A. 帶電微粒在M、N兩極板間往復(fù)運動
B. 兩極板間電場強度大小為
C. 若將M向下平移h/3 ,微粒仍從A點由靜止下落,進入電場后速度為零的位置與N的距離為5/4 h
D. 若將N向上平移h/3 微粒仍從A由靜止下落,進入電場后速度為零的位置與M的距離的5/4 h
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