【题目】动车把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客.而动车组就是几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,若动车组在匀加速运动过程中,通过第一个60 m所用时间是10 s,通过第二个60 m所用时间是6 s,则( )
A. 动车组的加速度为0.5 m/s2,接下来的6 s内的位移为78 m
B. 动车组的加速度为1 m/s2,接下来的6 s内的位移为78 m
C. 动车组的加速度为0.5 m/s2,接下来的6 s内的位移为96 m
D. 动车组的加速度为1 m/s2,接下来的6 s内的位移为96 m
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【题目】光学是物理学中一门古老科学,又是现代科学领域中最活跃的前沿科学之一,在现代生产、生活中有着广泛的应用下列有关其应用的说法中,正确的是
A. 在图甲中,利用光的干涉原来检测物体表面的平整度
B. 在图乙中,内窥镜利用了光的折射原理
C. 在丙图中,利用光的偏振原理实现电影的3D效果
D. 在丁图中,超声波测速仪利用波的衍射原理测汽车速度
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【题目】某同学在研究性学习中利用光电门针对自由落体运动进行了研究。如左图所示,用铁架台固定竖直长木板,光电门A、B分别固定在长木板上,AB相距S= 41cm;现从光电门A上方某高度静止释放一个小球,其直径d用20分度的游标卡尺测出,游标卡尺的示数如图7所示。小球通过A、B的时间分别为Δt1=1.05×10-2s、Δt2=3.50×10-3s。回答下列问题:
①由右图所示,读出小球直d=______________mm;
②物体运动的加速度a=_________________m/s2;(计算结果取三位有效数字)
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【题目】在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH.已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有( )
A. N板电势高于M板电势
B. 磁感应强度越大,MN间电势差越大
C. 将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变
D. 将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势
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【题目】线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω,规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是
A. 在时间0~5s内,I的最大值为0.01A
B. 在第4s时刻,I的方向为逆时针
C. 前2 s内,通过线圈某截面的总电量为0.01C
D. 第3s内,线圈的发热功率最大
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【题目】如图所示,在光滑水平冰面上,一蹲在滑板上的小孩推着冰车一起以速度v0=1.0m/s向左匀速运动.某时刻小孩将冰车以相对冰面的速度v1=7.0m/s向左推出,冰车与竖直墙发生碰撞后原速率弹回.已知冰车的质量为m1=10kg,小孩与滑板的总质量为m2=30kg,小孩与滑板始终无相对运动.取g=10m/s2.
①求冰车与竖直墙发生碰撞过程中,墙对冰车的冲量大小I;
②通过计算判断,冰车能否追上小孩?
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【题目】今将磁铁缓慢或者迅速插入一闭合线圈始末位置相同,试对比在上述两个过程中,相同的物理量是
A. 磁通量的变化量 B. 磁通量的变化率
C. 线圈中产生的感应电流 D. 流过线圈导线截面的电荷量
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【题目】有一架电梯,启动时匀加速上升,加速度为2m/s2,制动时匀减速上升,加速度为﹣1m/s2,楼高52m.求:
(1)若上升的最大速度为6m/s,电梯升到楼顶的最短时间是多少?
(2)如果电梯先加速上升,然后匀速上升,最后减速上升,全程共用16秒,上升的最大速度是多少?
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【题目】如图所示,球网高出桌面H,网到桌边的距离为L。某人在乒乓球训练中,从左侧L/2处,将球沿垂直于网的方向水平击出,球恰好通过网的上沿落到右侧桌边缘。设乒乓球运动为平抛运动。则下列说法不正确的是( )
A. 击球点的高度与网高度之比为9:8
B. 乒乓球在网左右两侧运动时间之比为1:2
C. 乒乓球过网时与落到桌边缘时速率之比为1:2
D. 乒乓球在左、右两侧运动速度变化量之比为1:2
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