如图所示,是小球做平抛运动中的一段轨迹,已知小球质量 m=0.2kg,取重力加速度g=10m/s2,则由轨迹对应的坐标值可求得其初速度v0=_________m/s;若以抛出点为零势能参考平面,小球经P点时的重力势能Ep=________J .
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据报道,2014年3月4日英国兰开夏郡的一名13岁学生杰米·爱德华兹在学校实验室里成功完成了一项核实验,成为世界上实现聚变的最年轻的人,引起人们对氢元素、氢的同位素、核反应的热议.下列说法错误的是
A.氢原子光谱是线状谱 B.氘(
)可以发生α衰变
C.
是核聚变 D.核裂变是可控的
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(1)如图(a),两个相同密闭盛水容器装有相同水位的水,现从它们顶部各插入一根两端开口的玻璃管,A容器中的玻璃管下端在水面上方, B容器中的玻璃管下端插入水中,打开容器底部的阀门后两容器均有水流出,在开始的一段时间内,水流流速很快减小的是容器______(选填“A”或“B”)。
(2)为了进一步验证水流速度与水面上方空气的压强有关,某同学设计了如图(b)所示装置,由阀门K2控制、位于容器底部的出水小孔水平,利用阀门K1可以改变并控制密闭容器水面上方气体压强p,并通过传感器测得其数值;利用平抛运动的知识可以测得K2刚打开时水流的初速度v0。
在保持容器内水位深度为0.2m的情况下,用测出的p和对应v02的数据绘出的图像如图(c)所示。根据该图像,可以得到:在该实验中,水面上方气体压强p(Pa)和水流初速度v0 (m·s-1)在数值上满足的关系为p=____________,实验时外界大气压强为_______×105Pa(小数点后保留两位)。(已知水的密度为1.0×103kg/m3,重力加速度取10m/s2)
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如图所示,水平光滑轻杆OA在O点通过铰链和墙壁相连, AB为细线,现有小物块套在杆上从O点匀速滑向A点,则此过程中细线拉力T 随时间t 变化的规律是
(A)T∝t2 (B)T∝t
(C)T∝
(D)T=a+bt(a、b均为常量)
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如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2
.在第1s内感应电流I 沿顺时针方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在4~5s的时间段呈直线).则
(A) 在0~5s时间段,感应电流先减小再增大
(B) 感应电流的方向,在0~2s时间段顺时针,在2~5s时间段逆时针
(C) 感应电流的方向,在0~4s时间段顺时针,在4~5s时间段逆时针
(D) 在0~5s时间段,线圈最大发热功率为5.0×10-4w
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如图所示为某校物理兴趣小组的同学设计的一个玻璃管测力计,玻璃管竖直悬挂,上端封闭、下端开口,管内一个很薄的轻质活塞封闭了一定质量的空气,活塞连接一轻质秤钩.已知玻璃管的横截面积S为1cm2.现将不同质量的钩码M挂在秤钩上,稳定后用刻度尺测量出活塞与管顶之间的距离L,四次实验的数据记录在下面的表格中.实验过程中气体的温度保持不变,g取 10m/s2.
(1)通过计算可得实验时大气压强p0=_______Pa.
(2)在玻璃管测力计上L=4.00cm处应标上所测作用力F=______N,空气柱长度L随加在秤钩上作用力F变化而_______变化(选填“均匀”或“不均匀”).
(3)通过实验,同学们发现用这种玻璃管测力计来测力,存在一些不足之处,请列举两点:
①__________________;②___________________.
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| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M(kg) | 0.000 | 0.100 | 0.250 | 0.409 |
| L(cm) | 2.00 | 2.22 | 2.66 | 3.36 |
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光滑水平面上的木块受到水平力
与
的作用而静止不动.现保持
大小和方向不变,使F2方向不变,大小随时间均匀减小到零后再均匀增加到原来大小.在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图像是
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如图,沿同一弹性绳相向传播的两列简谐横波,波长相等.在某时刻恰好传到坐标原点.两列波相遇叠加后
A.不可能产生稳定的干涉图像
B.在
m的质点振动始终加强
C.在
m的质点振幅为零
D.坐标原点的振幅为
cm
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如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力Ff,且线框不发生转动,则:线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1= ,线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q= 。
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