【题目】如图是一辆汽车做直线运动的x--t图像,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法错误的是( )
A. 汽车在OA段运动得最快
B. 汽车在AB段静止
C. CD段表示汽车的运动方向与初始运动方向相反
D. 4 h内汽车的位移大小为零
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【题目】如图所示,在竖直放置的铅屏A的右表面上贴着射线放射源P,已知射线实质为高速电子流,放射源放出粒子的速度v0=1.0m/s。足够大的荧光屏M与铅屏A平行放置,相距d =0.02 m,其间有水平向左的匀强电场,电场强度大小E=2.5N/C。已知电子电量e=1.6C,电子质量取m=9.0kg。求:
(1)电子到达荧光屏M上的动能;
(2)荧光屏上的发光面积。
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【题目】中国首枚绕月探测卫星“嫦娥一号”卫星升空后经过三次绕地球变轨,然后进入月地转移轨道,再三次绕月球变轨,最后绕月球做圆周运动,如图所示是“嫦娥一号”运行路线图,下列说法正确的是( )
A. 图中描述卫星绕地球运动情景的三个椭圆轨道是以地球为参考系
B. 图中描述卫星绕月球运动情景的三个椭圆轨道是以地球为参考系
C. 图中描述卫星在月地转移轨道的运动情景是以地球为参考系
D. 图中描述卫星运动情景的所有轨道均是以太阳为参考系
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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有电荷量为Q的点电荷在O点产生的电场E1,第二象限内有水平向右的匀强电场E2(大小未知),第四象限内有方向水平、大小按图乙变化的电场E3,E3以水平向右为正方向,变化周期。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做圆周运动。以离子经过x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:
(1)离子刚进入第四象限时的速度;
(2)E2的大小;
(3)当t=时,离子的速度;
(4)当t=nT时,离子的坐标。
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【题目】如图所示,一个足够大的容器中盛满了某种透明液体,MN为该液体与空气的水平分界面,其上有一以A点为圆心、d=m为半径的圆形不透光薄片。已知分界面上A点正下方h=3 m深处有一点光源O,该点光源发出的光线经不透光薄片的边缘B点处射入空气时,其折射光线与反射光线恰好垂直。
①求该透明液体对该光的折射率n
②若在点光源O正下方也为h=3 m的P处水平放置一足够大的平面镜,试计算点光源O在分界面MN上照亮区域的面积(取π=3.14)
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【题目】对于做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是:
A. 速度和加速度均不变B. 速度不变,角速度为零
C. 速度和加速度均改变D. 速度改变,加速度不变
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【题目】如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,该平面内有AM、BM、CM三条光滑固定轨道,其中A、C两点处于同一个圆上,C是圆上任意一点,A、M分别为此圆与y、x轴的切点。B点在y轴上且∠BMO = 60°,O′为圆心。现将a、b、c三个小球分别从A、B、C点同时由静止释放,它们将沿轨道运动到M点,如所用时间分别为tA、tB、tC,则tA、tB、tC大小关系是
A. tA< tC< tB
B. tA= tC= tB
C. tA= tC< tB
D. 由于C点的位置不确定,无法比较时间大小关系
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【题目】如图甲所示,A、B两块金属板水平放置,相距为d=0.6 cm,两板间加有一周期性变化的电压,当B板接地时,A板电势φA随时间变化的情况如图乙所示。现有一带负电的微粒在t=0时刻从B板中央小孔射入电场,若该带电微粒受到的电场力为重力的两倍,且射入电场时初速度可忽略不计。求:
(1)在0~和~T和这两段时间内微粒的加速度大小和方向;
(2)要使该微粒不与A板相碰,所加电压的周期最长为多少(g=10m/s2)。
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【题目】若实验中,算出各点的时刻所对应的瞬时速度,计算加速度最合理的方法是( )
A. 根据实验数据画出图出v﹣t图,量出倾斜角α,由a=tanα,求出加速度
B. 根据任意两点的速度用加速度公式算出加速度
C. 根据实验数据正确画出v﹣t图,由图线上适当的两点对应的速度、时间,用加速度公式算出加速度
D. 依次算出通过连续两计数点的加速度,算出平均值作为小车的加速度
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