【题目】如图所示,在地球表面附近的A点发射卫星,当发射速度为v1时卫星的轨道刚好为近地圆轨道1,当发射速度为v3时卫星恰好脱离地球的引力变为了绕太阳运动的小行星,则以下说法正确的是( )
A.轨道3对应的发射速度v3为7.9km/s
B.轨道1对应的发射速度v1为7.9km/s
C.轨道2对应的发射速度为可能为14.5km/s
D.轨道2对应的发射速度为可能为10.8km/s
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【题目】某物理兴趣小组准备测量一节干电池的电动势和内阻实验室提供了如下器材:
A.电流表(量程,内阻为)
B.电流表(量程,内阻为)
C.电压表(量程,内阻很大)
D.滑动变阻器(阻值范围,额定电流)
E.滑动变阻器(阻值范围.额定电流)
F.定值电阻
G.定值电阻
以及待测干电池,开关、导线若干。
同学们根据提供的器材,设计了如图的实验电路图。
(1)请根据电路图,将实物图中连线补充完整_______。
(2)为了尽量减小误差且方便操作,图中电流表应选择________(填或),滑动变阻器应选择________(填或),定值电阻应选择________(填或)。
(3)同学们利用上述实验装置测得了多组实验数据,并将电流表的读数作为横坐标,电压表的读数作为纵坐标,选取合适的标度,绘制了如图的图线。则该小组同学测定的干电池电动________,内阻________。(填含有、、的表达式)
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【题目】物体沿一直线做匀加速直线运动,已知它在第2s内的位移为4.0m,第3s内的位移为6.0m,则下列判断中正确的是( )
A. 它的加速度大小是2.0m/s2
B. 它在前7s内的位移是56m
C. 它的初速度为零
D. 它在第2s末的速度为 5.0m/s
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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x轴正方向传播,P、Q为x轴上的两个质点(均位于x轴正向,图中Q点没标出),质点P的平衡位置到0点的距离为1m。图甲是这列波在某一时刻的波形,图乙是质点P从该时刻(设为t=0)开始计时的振动图象。从t=0开始,再经过4.9s,质点Q第一次处于波峰位置。求:
(1)这列波的传播速度;
(2)质点P、Q平衡位置间的距离;
(3)从波源O开始振动到质点Q第一次处于波峰位置的这段时间内,波源O通过的路程。
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【题目】如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右运动,刚好使A向上做匀速直线运动的过程中,则( )
A.物体B在水平方向向右也做匀速直线运动
B.物体B在水平方向向右的做减速运动
C.绳子拉力大于物体A所受重力
D.绳子拉力小于物体A所受重力
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【题目】(1)某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验时,根据测量结果在白纸上画出如图甲所示的图,其中O为橡皮筋与细绳的结点.图中的_______是F1和F2的合力的理论值.(填“F”或“”)本实验采用的科学方法是_____(填字母代号)
A.理想实验法B.等效替代法 C.控制变量法D.建立物理模型法
(2)如图乙是螺旋测微器读数是________mm.
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【题目】如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的理想气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )
A.当外界温度升高(大气压不变)时,L不变、H减小、p不变、V变大
B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
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【题目】在做“用油膜法估测分子的大小”实验时,先配制好浓度(单位体积溶液中含有纯油酸的体积)为η的油酸酒精溶液,并得到1滴油酸酒精溶液的体积为V用注射器在撒有均匀痱子粉的水面上滴l滴油酸酒精溶液,在水面上形成油酸薄膜,待薄膜形状稳定后测量出它的面积为S.关于本实验,下列说法正确的是
A. 水面形成的油酸薄膜的体积为V
B. 撒痱子粉是为了便于确定出油酸薄膜的轮廓
C. 根据可以估测油酸分子的直径
D. 根据可以估测油酸分子的直径
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【题目】如图甲所示,一个质量为M的木板静止在光滑的水平桌面上,用劲度系数k=10N/m的轻弹簧将板连在竖直墙上,开始时弹簧处于原长.一质量m=1kg的物块(可视为质点)从木板左端以初速度2m/s滑上长木板,最终恰好停在长木板的右端.通过传感器、数据采集器、计算机绘制出物块和木板的v-t图像,如图乙所示,其中A为物块的v-t图线,B为木板的v-t图线且为正弦函数图线.周期T=2s, 重力加速度g=10m/s2.根据图中所给信息,求:
(1)物块与木板间的滑动摩擦因数μ;
(2)木板做简谐运动的振幅;
(3)t=时木板的动能;
(4)从开始到t=系统产生的热量Q.
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