小球沿某一光滑斜面滑下,在斜面底端与垂直斜面的挡板相碰后又弹回到斜面上的某一位置,其速度v随时间t变化的关系如图所示。则( )
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A.小球第一次反弹离开挡板的速度大小为6m/s B.小球反弹离开挡板的最大距离为1.6m
C.与挡板发生碰撞前后速度变化的大小为10m/s D.小球从离开挡板7.2m处开始滑下
科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是________.
A.原子核发生衰变时遵守电荷数守恒和质量数守恒的规律 B.α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流
C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 D.汤姆逊提出了原子核式结构学说
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科目:高中物理 来源: 题型:
一振动周期为T,位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v, 关于在
处的质点P,下列说法正确的是 (填入正确选项前的字母,选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分,每选错l个扣3分,最低得分为0分)。
A.质点P振动周期为T,速度的最大值为v
B.若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向
C.质点P开始振动的方向沿y轴负方向
D.若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷
E.若某时刻波源在波谷,则质点P一定在波谷
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ。步骤如下:
(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度为 cm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径为 mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱形导体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为 Ω。
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱形导体电阻R
电流表A1(量程0~4 mA,内阻约50 Ω)
电流表A2(量程0~10 mA,内阻约30 Ω)
电压表V1(量程0~3 V,内阻约10 kΩ)
电压表V2(量程0~15 V,内阻约25 kΩ)
直流电源E(电动势4 V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15 Ω,额定电流2.0 A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2 kΩ,额定电流0.5 A)
开关S,导线若干。
为减小实验误差,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出合理的测量电路图,并标明所用器材的代号。
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如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一质量m=lkg的小球,一水平放置的轻弹簧一端与墙相连,另一端与小球相连,一不可伸长的轻质细绳一端与小球相连,另一端固定在天花板上,细绳与竖直方向成45°角,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零。取g=10m/s2,小球所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在烧断轻绳的瞬间,下列说法正确的是( )
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A.小球所受合外力为零 B.小球的加速度大小为10m/s2,方向向左
C.小球的加速度大小为8m/s2,方向向左 D.小球所受合力的方向沿左下方,与竖直方向成45°角
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如图所示,用完全相同的、劲度系数均为k的轻弹簧A、B、C将两个质量均为m的小球连接并悬挂起来,两小球均处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,已知重力加速度为g,试求出轻弹簧A、B、C各自的伸长量。(所有弹簧形变均在弹性范围内)
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如图甲为一火灾报警系统,R0为定值电阻,R为热敏电阻,阻值随温度升高而减小。理想变压器原、副线圈匝数比为5 : 1 ,副线圈输出电压如图乙所示。则下列说法正确的是
A.原线圈输入电压有效值为
V
B.副线圈输出电压瞬时值表达式
V
C.R处出现火情时原线圈电流增大
D.R处出现火情时R两端的电压增大
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如图所示,
是一小型理想变压器,接线柱
、
接在电压
(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统,其中
是用半导体热敏材料(电阻随温度升高而降低)制成的传感器,电流表
是值班室的显示器,显示通过
的电流,电压表
显示加在报警器上的电压(报警器未画出),
是一定值电阻.当传感器
所在处出现火情时,下列说法正确的是
A.
的示数不变,
的示数增大
B.
的示数不变,
的示数减小
C.
的示数增大,
的示数增大
D.
的示数增大,
的示数增大
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用欧姆表测一个电阻R的阻值,选择旋钮置于“×10”挡,测量时指针指在100与200刻度弧线的正中间,可以确定 ( )
A. R=150Ω B. R=1500Ω C. 1000Ω<R<1500Ω D. 1500Ω<R<2000Ω
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