平抛运动可以分解为水平和竖直两个方向的直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图像,如图所示,若平抛运动的时间大于2t1,则下列说法中正确的是
A.图线2表示竖直分运动的v-t图线
B.t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°
C.t1时间内的竖直位移与水平位移之比为1:2
D.2t1时刻的速度方向与初速度方向的夹角为60°
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质点做直线运动的速度—时间图像如图所示,该质点
A.在第1秒末速度方向发生了改变
B.在第2秒末加速度方向发生了改变
C.在前2秒内发生的位移为零
D.第3秒末和第5秒末的位置相同
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气球以
的加速度从静止开始竖直上升,离地5s后,从气球上自由掉下一物体,不计空气阻力,g取
,则物体到达地面所需时间为( )
A.
B、
C、
D、15s
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一种打弹珠游戏如图,球1以初速v0出发,与球2发生弹性正碰,使球2进入洞中,但球1不能进洞。已知两球的质量比m1∶ m2=3∶2,两球所受阻力均为自身重力的
倍。开始时两球间距、球2与洞口间距均为L。(重力加速度为g)求:
①两球碰撞完成的瞬间二者速度大小之比;
②为了能够完成任务,球1的初速度v0的最小值?
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如图所示,不计绳的质量以及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为
,水平面光滑.当在绳的B端挂一质量为
的物体时,物体A的加速度为
,当在绳的B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,A的加速度为
,则
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图.(所用交变电流的频率为50Hz)
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(1)图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2。(保留两位有效数字)
(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的
,数据如下表:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小车加速度a/m·s–2 | 0.633 | 0.572 | 0.497 | 0.418 | 0.332 | 0.250 | 0.167 | 0.101 |
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 小车质量倒数 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
请在方格坐标纸中画出
图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数
之间的关系式是 .
(3)若保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如图所示。该图线不通过原点,其主要原因是________________________
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在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( )
A.升压变压器的输出电压增大
B.用户端交流电频率与发电厂端的交流电频率不同,和变压器匝数有关
C.用户端的电压增大
D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大
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如图所示,以ab为边界将磁场分成I,II两区域,两区域匀强磁场的磁感应强度为B1=2B2=B,现有一质量为m、重力不计、带电荷量+q的粒子从O点以初速度v沿垂直于ab方向发射。求:
(1)粒子在磁场I区域中所能到达离ab边界的最远距离。
(2)粒子发射后回到O点时所经历的时间。
(3)粒子发射后第n次穿过直线ab时所经历的时间。
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如图 所示,电阻
,小灯泡
上标有“3V,1.5W",电源内阻
,滑动变阻器的最大阻值为R0(大小未知),当触头
滑动到最上端
时,安培表的读数为l A,小灯泡
恰好正常发光,求:
(1)滑动变阻器的最大阻值![]()
(2)当触头
滑动到最下端
时,求电源的总功率及输出功率。
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