【题目】跳伞运动员沿竖直方向跳伞,在下降过程中,v-t图象如图,则
A. 0-t1过程中,速度增大,加速度增大
B. 0-t1过程中,位移大于
C. 0-t2过程中,运动员一直处于失重状态
D. 0-t2过程中,运动员所受重力的功率一直增大
【答案】B
【解析】
速度时间图象直接反映了速度的变化情况,图线切线的斜率等于加速度,根据斜率分析加速度大小如何变化,根据图线与时间轴所围的面积分析位移.根据加速度的方向分析运动员的状态.重力功率由公式P=mgv分析其变化.
0~t1过程中,速度增大,图象的斜率表示加速度,根据图象可知,0~t1时间内加速度不断减小,故A错误。图线与时间轴所围的面积分析位移,若0~t1时间内运动员做匀加速直线运动,则位移大小为 vmt1,根据图象可知在0~t1时间内位移大小大于vmt1,故B正确。0~t2过程中,运动员先加速下降后减速下降,加速度先向下后向上,则运动员先处于失重状态,后处于超重状态。故C错误。重力功率公式为P=mgv,v先增大后减小,则重力的功率先增大后减小,故D错误。故选B。
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【题目】在电视连续剧西游记中,常常有孙悟空“腾云驾雾”的镜头,这通常是采用“背景拍摄法”:让“孙悟空”站在平台上,做着飞行的动作,在他的背后展现出蓝天和急速飘动的白云,同时加上烟雾效果;摄影师把人物动作和飘动的白云及下面的烟雾等一起摄入镜头放映时,观众就感觉到“孙悟空”在“腾云驾雾”这时,观众所选的参考系是
A. “孙悟空”B. 平台C. 飘动的白云D. 烟雾
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【题目】如图,容积均为的气缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门、,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭、,通过给汽缸打气,每次可以打进气压为,体积为的空气,已知室温为,大气压为,汽缸导热,
(1)要使A缸的气体压强增大到,应打气多少次?
(2)打开并缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,求稳定时活塞上方气体的体积和压强。
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【题目】质量分别为2kg和3kg的物块A、B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,如图所示,今对物块A、B分别施以方向相反的水平力F1、F2,且F1=20 N、 F2=10 N,则下列说法正确的是 ( )
A. 弹簧的弹力大小为16N
B. 如果只有F1作用,则弹簧的弹力大小变为12N
C. 若把弹簧换成轻质绳,则绳对物体的拉力大小为零
D. 若F1=10 N、 F2=20 N,则弹簧的弹力大小不变
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在一个交流电源上,交流电压瞬时值随时间变化的规律为u=220sin100πt(V),副线圈所在电路中接有灯泡、电动机、理想交流电压表和理想交流电流表。已知理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,灯泡的电阻为22Ω,电动机内阻为1Ω,电流表示数为3A,各用电器均正常工作。则
A. 通过副线圈的电流方向每秒钟改变50次
B. 电压表示数为22V
C. 变压器原线圈的输入功率为66W
D. 电动机的输出功率为40W
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【题目】某实验小组的同学在做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示,接下来该小组的同学完成了如下的操作:
(1)先利用10分度的游标卡尺测出了小球的直径,其示数如图乙所示,该示数为___________cm;
(2)将该小球由光电门1的正上方无初速度释放,先后通过光电门1、2,通过电脑显示的时间分别为△t1=5×10-3s、△t2=4×10-3s,若小球通过两光电门1、2的速度分别用v1、v2表示,由以上数据可知v2=___________m/s;(保留两位有效数字)
(3)该小组的同学测出两光电门之间的距离为h,重力加速度用g表示,若小球的机械能守恒,则需要验证的关系式为___________。(用题中所给字母表示)
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【题目】如图所示,弹簧上端固定在天花板上,下端悬挂一钢球,处于静止状态。现将钢球竖直向下拉一小段距离后释放,钢球上下往复运动一段时间后又处于静止状态。则在运动过程中
A. 钢球的重力势能逐渐增大
B. 弹簧的弹性势能逐渐减小
C. 能量逐渐消失
D. 系统的机械能逐渐减小
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【题目】某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,他用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示.他使木块以初速度v0=4 m/s的速度沿倾角θ=30°的斜面上滑紧接着下滑至出发点,并同时开始记录数据,结果电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的v-t图线如图乙所示.g取10 m/s2.求:
(1)上滑过程中的加速度的大小a1;
(2)木块与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)木块回到出发点时的速度大小v.
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【题目】如图所示,矩形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(AA′、BB′、CC′、DD′为磁场边界,四者相互平行),磁感应强度大小均为B,矩形区域的长度足够长,磁场宽度及BB′与CC′之间的距离相同.某种带正电的粒子从AA′上的O1处以大小不同的速度沿与O1A成α=30°角进入磁场(如图所示,不计粒子所受重力),当粒子的速度小于某一值时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间均为t0;当速度为v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间为.求:
(1)粒子的比荷;
(2)磁场区域Ⅰ和Ⅱ的宽度d;
(3)速度为v0的粒子从O1到DD′所用的时间.
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