汽车发动机的额定输出功率为P额,它在水平路面上行驶时受到的阻力大小恒定,汽车在水平路面上由静止开始运动,直到车速达到最大,汽车发动机的输出功率P随时间变化的图象如图甲所示。则图乙中关于汽车的牵引力F随时间变化的图象以及汽车受到的合力F合随时间变化的图象,可能正确的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
位于原点的波源在t=0开始沿y轴做简谐运动,它激起横波沿x轴传播,当t=0.15s时,波的图像如右图所示,此时波恰好传到P点,则( )
(A)该波源的频率是0.2Hz (B)波长是0.4m
(C)P点将向下运动 (D)P点将向右运动
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下列关于电磁感应的说法中正确的是:( )
A.只要闭合导体与磁场发生相对运动,闭合导体内就一定产生感应电流
B.只要导体在磁场中作用相对运动,导体两端就一定会产生电势差
C.闭合回路中感应电动势的大小只与磁通量的变化情况有关而与回路的导体材料无关
D.感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量变化成正比
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质量约为0.5kg的足球被脚踢出后,在水平地面上沿直线向前运动约50m后停止。假定运动员踢球时脚对球的平均作用力为300N,足球在地面运动过程中所受阻力恒为其重力的0.06倍,则运动员踢球时脚对足球做的功为下列哪一个数值( )
A. 0J B.15J C.15000J D.14985J
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额定功率P0=60kW质量m=2000kg的汽车,在平直的公路上行驶时所受的阻力恒为2000N,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度a=2m/s2,求:
(1)匀加速直线运动时汽车的牵引力
(2)2s末汽车的瞬时功率P1
(3)2 s内汽车牵引力做功的平均功率P2
(4)汽车能达到的最大速度Vm
★★★
★★★
如图所示,物块A的质量为2m,物块B的质量是m,A、B都可看作质点,A、B 用细线通过滑轮连接,物块A与物块B到地面的距离都是h=15m。现将物块B下方的细线剪断,若物块B距滑轮足够远且不计一切阻力。求:
(1)物块A落地前瞬间的速度v;
(2)物块A落地后物块B继续上升的最大高度H。(重力加速度取g=10m/s2空气阻力不计
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gkstk
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如图,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场, PQ为两个磁场的水平分界线,磁场范围足够大。一个半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向由静止开始从位置Ⅰ(圆心到分界线PQ的距离为h,h>r)开始下落,当圆环运动到位置Ⅱ(圆环直径刚好与分界线PQ重合)时,圆环刚好受力平衡,则下列说法正确的是
A.圆环运动到位置Ⅱ时的电功率为
B.圆环运动到位置Ⅱ时的速度为![]()
C.圆环从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中,通过圆环截面的电荷量为![]()
D.圆环从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中,回路产生的电能为![]()
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如图甲,水平面内的三个质点分别位于直角三角形ABC的三个顶点上,已知AB=3m,AC=4m。t0=0时刻A、B同时开始振动,此后形成的波动图象均如图乙,所形成的机械波在水平面内传播,在t =4s时C点开始振动。则该机械波的传播速度大小为_________;两列波相遇后,C点振动_________(填“加强”或“减弱”)。该列波的波长是______m,周期是______s。
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如图所示电路为用电流表和电压表测未知电路R的两种实验电路,甲、乙两图中各同种仪器对应的规格都相同。电压表的量程为10V、内电阻RV约为15 kΩ,电流表量程为100mA、内电阻约为50Ω,待测电阻R约为100Ω,滑动变阻器的最大阻值为20Ω、最大允许电流0.5A,电池的电动势E=10V,内阻可忽略。
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(1)请在答题卡内对应位置的虚线框内分别画出这两个实验电路对应的电路图。
(2)关于这两个电路下列说法中正确的是
A.乙图中电压表的b接线柱为负接线柱
B.为了使待测电阻两端电压有较大的变化范围,滑动变阻器按甲图所示的接法较为合理
C.为了减小由于电表内电阻对测量的影响,电流表按乙图所示的接法较为合理
D.若用甲图进行测量,闭合开关前,滑动变阻器的滑动头应调至最左端
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如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则 (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
B.6种光子中有2种属于巴耳末系
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
E.在6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显
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