【題目】汽車以恒定的速率繞圓形廣場一周用時2min,以下說法正確的是:
A. 汽車每行駛半周速度方向改變90°
B. 汽車每行駛30s速度方向改變60°
C. 汽車行駛過程中速度方向時刻在改變,且速度變化方向總指向圓心
D. 如果再知道圓形廣場的半徑,利用題中數(shù)據(jù)可以計算出汽車行駛速率的大小
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【題目】如圖,水平傳送帶A、B兩端相距S=3.5m,工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。工件滑上A端時瞬時速度VA=4m/s,達到B端的瞬時速度設為VB,則( )
A. 若傳送帶不動,則VB=3m/s
B. 若傳送帶以速度V=4m/s逆時針勻速轉動,則VB=3m/s
C. 若傳送帶以速度V=2m/s順時針勻速轉動,則VB=3m/s
D. 若傳送帶以速度V=2m/s順時針勻速轉動,則VB=2m/s
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【題目】在光電效應實驗中,某同學按如圖方式連接電路,用同一種材料在不同實驗條件下得到了三條光電流與電壓之間的關系曲線(甲光、乙光、丙光),如圖所示.則可判斷出( )
A. 甲光的頻率等于乙光的頻率
B. 乙光的波長大于丙光的波長
C. 僅將滑動變阻器的觸頭向右滑動,則微安表的示數(shù)可能為零
D. 甲光的光強大于乙光的光強
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【題目】氫原子能級如圖所示,一群原處于n=4能級的氫原子躍遷到n=1能級的過程中( 。
A. 能釋放六種頻率不同的光子
B. 由n=2能級躍遷到n=1能級釋放的光子頻率最小
C. 釋放的光子的最大能量為12.75eV,最小能量為0.66eV
D. 由n=4能級躍遷到n=1能級釋放的光子波長最長
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【題目】某同學用如圖甲所示的實驗裝置探究恒力做功與小車動能變化的關系.實驗中用砂和砂桶的總重力表示小車所受合力.
(1) 下列關于該實驗的操作,正確的有________.
A. 實驗所用電磁打點計時器工作電壓約為6 V,因此需要4節(jié)干電池
B. 砂和砂桶的總質量應遠小于小車的質量
C. 平衡摩擦力時,應掛上空砂桶,逐漸抬高木板,直到小車能勻速下滑
D. 實驗時,應先打開打點計時器,后釋放小車
(2) 圖乙為實驗得到的一條點跡清晰的紙帶,A、B、C、D、E、F、G是紙帶上7個連續(xù)的點,D點到A點的距離為________cm.已知電源頻率為50 Hz,則打點計時器在打D點時紙帶的速度v=________m/s(保留三位有效數(shù)字).
(3) 該同學根據(jù)實驗數(shù)據(jù)畫出了小車動能變化ΔEk與合力對小車所做功W的關系圖象,由于實驗前遺漏了平衡摩擦力這一關鍵步驟,他得到的圖象應該是________.
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【題目】在“驗證機械能守恒定律”的一次實驗中,質量m=1kg的重物自由下落,在紙帶上打出一系列的點,如下圖所示(相鄰記數(shù)點時間間隔為0.02s),那么:
(1)紙帶的________ (填“P”或“C”,必須用字母表示)端與重物相連;
(2)打點計時器打下計數(shù)點B時,物體的速度vB=________m/s(保留到小數(shù)點后兩位);
(3)從起點P到打下計數(shù)點B的過程中物體的重力勢能減少量△EP=________J,此過程中物體動能的增加量△Ek=________J;(g取9.8m/s2保留到小數(shù)點后兩位)
(4)通過計算,數(shù)值上△EP________△Ek(填“<”、“>”或“=”),這是因為___________________;
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【題目】太陽能量的來源是輕核的聚變,太陽中存在的主要元素是氫,核聚變反應可以看作是4個氫核(H)結合成1個氦核同時放出2個正電子。下表中列出了部分粒子的質量(1 u相當于931.5Mev)
粒子名稱 | 質子(p) | α粒子 | 正電子(e) | 中子(n) |
質量/u | 1.007 3 | 4.001 5 | 0.000 55 | 1.008 7 |
(1)寫出核聚變反應方程
(2)求核聚變反應過程中的質量虧損和釋放的能量(保留三位有效數(shù)字)
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【題目】如圖所示的電路中,A、B是兩個相同的小燈泡.L是一個帶鐵芯的線圈,其電阻可忽略不計.調節(jié)R,電路穩(wěn)定時兩小燈泡都正常發(fā)光,則( )
A. 合上開關時,A、B兩燈同時正常發(fā)光,斷開開關時,A、B兩燈同時熄滅
B. 合上開關時,B燈比A燈先達到正常發(fā)光狀態(tài)
C. 斷開開關時,A、B兩燈都不會立即熄滅,通過A、B兩燈的電流方向都與原電流方向相同
D. 斷開開關時,A燈會突然閃亮一下后再熄滅
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【題目】在電影《流浪地球》中科學家發(fā)現(xiàn)太陽將在未來的幾百年體積將急劇膨脹,地球將被太陽吞噬。面對危機人類空前團結,集中所有資源建造行星發(fā)動機,開動所有行星發(fā)動機將地球推到木星附近,利用木星的“引力彈弓”加速,離開太陽系。
(1)木星繞太陽的軌道半徑約為地球公轉半徑的 5 倍,假設地球按圖所示運行到達了木星軌道,那么在木星軌道上公轉的周期為幾年?在運輸軌道上花了幾年時間?(計算結果可以保留根式)
(2)地球流浪過程中的最大危機是差點進入木星的“洛希極限”。“洛希極限”指一個小星球靠近另一個質量較大的星球時,小星球對其表面物體的引力等于大星球的“潮汐力”時,這個小星球就會傾向于破碎。若把木星和地球看成均勻的球體,設木星的密度為,地球的密度為,木星的半徑為R,木星“潮汐力”計算式:(M為木星質量,為地球表面上靠近木星的小物體的質量,r為地球半徑,d為本題所求的量),求地球與木星的“洛希極限”到木星球心的距離d。
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