设物体运动的加速度为a、速度为v,位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图所示,t=0时刻物体的速度均为零,则其中物体做单向直线运动的图象是 ( ).
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一群处于激发态n=4的氢原子,跃迁时可能发出 种频率的光子;核反应方程
中的X是 ,若
的质量为mu、
的质量为mT、X的质量为mX,若光在真空中的传播速度为c,则该核反应释放的能量为 。
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下列说法符合物理学史实的是 ( ).
A.开普勒发现了万有引力定律
B.伽利略首创了理想实验的研究方法
C.卡文迪许测出了静电力常量
D.奥斯特发现了电磁感应定律
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如图6所示,质量为m的斜劈A静止在木板B上,现让木板B绕O点逆时针缓慢转动,使木板倾角θ逐渐增大,在此过程中斜劈相对木板始终静止.则下列说法正确的是 ( )
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图6
A.木板对斜劈的摩擦力先增大再减小
B.木板对斜劈的摩擦力先减小再增大
C.木板对斜劈的作用力一直增大
D.木板对斜劈的作用力保持不变
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一辆汽车在平直的公路上从静止运动,先后经历匀加速、匀速、匀减速直线运动最后停止.从汽车启动开始计时,下表记录了汽车某些时刻的瞬时速度,根据数据可判断出汽车运动的vt图象是 ( ).
| 时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m·s-1) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 9.0 | 3.0 |
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如图9甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的vt图象如图乙所示(重力加速度为g),则 ( ).
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图9
A.施加外力前,弹簧的形变量为![]()
B.外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a)
C.A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零
D.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值
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我国某一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,如图6所示,若斜面雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力,运动员飞出后在空中的姿势保持不变,重力加速度为g,则( ).
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图6
A.如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
B.不论v0多大,该运动员落到雪坡时的速度方向都是相同的
C.运动员落到雪坡时的速度大小是![]()
D.运动员在空中经历的时间是![]()
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有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图2,则有 ( ).
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图2
A.a的向心加速度等于重力加速度g
B.c在4 h内转过的圆心角是![]()
C.b在相同时间内转过的弧长最长
D.d的运动周期有可能是20 h
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如图5甲所示,竖直向上的匀强磁场的磁感应强度B0=0.5 T,并且以
=0.1 T/s的变化率均匀增加.图象如图乙所示,水平放置的导轨不计电阻,不计摩擦阻力,宽度L=0.5 m,在导轨上放着一金属棒MN,电阻R0=0.1 Ω,并且水平细线通过定滑轮悬吊着质量M=0.2 kg的重物.导轨上的定值电阻R=0.4 Ω,与P、Q端点相连组成回路.又知PN长d=0.8 m.在重物被拉起的过程中,下列说法中正确的是(g取10 N/kg) ( ).
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图5
A.电流的方向由P到Q
B.电流的大小为0.1 A
C.从磁感应强度为B0开始计时,经过495 s的时间,金属棒MN恰能将重物拉起
D.电阻R上产生的热量约为16 J
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