【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在离地面224m高时,运动员离开飞机做自由落体运动。运动一段时间后,打开降落伞,展伞后运动员以的加速度匀减速下降。为了运动员的安全,要求运动员落地速度最大不得超过,则:
(1)运动员展伞时,离地面的高度至少为多少?着地时相当于从多高处自由落下?
(2)运动员在空中运动的最短时间为多少?
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【题目】如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是
A.电源1与电源2的内阻之比是11∶7
B.电源1与电源2的电动势之比是1∶1
C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2
D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长
B.粒子散射实验中少数n粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大
D.原子核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4
E.有核能释放的核反应一定有质量亏损
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,为了“冲淡重力加速度”,他先将小球置于一个可看成光滑的斜面上,如图甲所示,然后将斜面的倾斜角逐渐变大,最后过渡到自由落体运动如果在某次实验研究中:他在光滑的斜面上任取三个位置A、B、C让小球分别由A、B、C滚下,如图乙所示,让A、B、C与斜面底端的距离分别为、、,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为、、,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为、、,则下列关系式正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】有中子轰击原子核产生裂变反应,其可能的裂变方程为→ ,、、、的质量分别为m1、m2、m3、m4,原子核的半衰期为T,其比结合能小于原子核的比结合能,光在真空中的传播速度为c,下列叙述正确的是( )
A.原子核比原子核更稳定
B.原子核中含有56个中子
C.裂变时释放的能量为(m1-2m2-m3-m4)c2
D.若提高的温度,的半衰期将会小于T
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【题目】如图所示,质量分别为mA、mB的A、B两物块用轻线连接放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力F拉A,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ,为了增加轻线上的张力,可行的办法是( )
A. 增大A物块的质量 B. 增B物块的质量
C. 增大倾角θ D. 增大动摩擦因数μ
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【题目】在如图所示的电路中,A和B为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈(自身电阻忽略不计),S为开关,电源内阻忽略不计,下列说法正确的是( )
A.闭合开关S,B灯缓慢变亮
B.闭合开关S,稳定后A灯和B灯一样亮
C.稳定后断开开关S,A灯的电流逐渐减小
D.稳定后断开开关S,B灯突然变亮,然后再逐渐熄灭
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【题目】光滑的平行金属导轨长L = 1 m,两导轨间距d = 0.5 m,轨道平面与水平面的夹角θ = 30°,导轨上端接一阻值为R = 0.8 Ω的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B = 1 T,如图所示。有一质量m = 1 kg、电阻r = 0.2 Ω的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计。已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道过程中,电阻R上产生的热量Q1 = 0.4 J,g取10 m/s2,则以下说法正确的是( )
A.当棒的速度v = 2.5 m/s时,电阻R两端的电压为1 V
B.棒下滑到轨道最底端时速度的大小为3 m/s
C.棒下滑到轨道最底端时加速度的大小为3 m/s2
D.棒从开始下滑到运动至轨道最底端所用时间为0.65 s
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【题目】两木块A、B质量分别为m、M,用劲度系数为k的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,如图所示,用外力将木块A压下一段距离静止,释放后A上下做简谐振动。在振动过程中,木块B刚好始终不离开地面即它对地面最小压力为零。以下说法正确的是
A. 在振动过程中木块A的机械能守恒 B. A做简谐振动的振幅为
C. A做简谐振动的振幅为 D. 木块B对地面的最大压力是
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