【题目】如图所示,质量为m的蹦极运动员从蹦极台上跃下。设运动员由静止开始下落,且下落过程中所受阻力恒定,加速度为g。在运动员下落h的过程中(蹦极绳未拉直前),下列说法正确的是
A. 运动员的动能增加了mgh
B. 运动员的重力势能减少了 mgh
C. 运动员的机械能减少了mgh
D. 运动员克服阻力所做的功为mgh
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【题目】某同学用如图甲所示的装置,利用重物自由下落来验证机械能守恒定律。
(1)该实验中,下列做法正确的是_______。
A. 重物选用质量和密度较大的金属锤
B. 应先释放重物后接通电源
C. 两限位孔在同一竖直面内上下正对
D. 可以由公式v=gt求打某点时纸带的速度
(2)实验中得到的一条点迹清晰的纸带如图乙所示,若把第一个点记做O,另选连续的三个点A、B、C作为测量点,测得A、B、C到O的距离分别为71.18 cm、78.76 cm、86.76 cm。所用重物的质量为1.00 kg。打点计时器所用交流电的频率为50 Hz。g取10 m/s2。
①.乙图中,纸带的______(填“左”或“右”)端与重物相连;
②.根据以上数据,可知重物由O点运动到B点,重力势能的减少量为______J,动能的增加量为______J。(计算结果保留三位有效数字)
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【题目】地球某卫星的工作轨道为圆轨道,轨道高度为h,运行周期为T.若还知道引力常量和地球半径,仅利用以上条件能求出的是( )
A. 地球表面的重力加速度
B. 地球对该卫星的吸引力
C. 该卫星绕地球运行的速度
D. 该卫星绕地球运行的加速度
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【题目】关于物理学史,下列说法正确的是
A. J.J.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,断定其本质是带负电的粒子流,并最终发现了电子
B. G.P.汤姆孙利用电子束在晶体中的衍射实验,证实了电子的粒子性
C. 卢瑟福依据α粒子散射实验的现象,提出了原子的核式结构模型
D. 波尔原子模型一重要假设是原子能量的量子化,而弗兰克-赫兹实验为其提供了实验依据
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【题目】如图所示,BC为半径rm竖直放置的细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球过C点时速度大小不变,小球冲出C点后经过s再次回到C点。(g=10m/s2)求:
(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多大?
(2)小球第一次过C点时轨道对小球的支持力大小为多少?
(3)若将BC段换成光滑细圆管,其他不变,仍将小球从A点以v0水平抛出,且从小球进入圆管开始对小球施加了一竖直向上大小为5N的恒力,试判断小球在BC段的运动是否为匀速圆周运动,若是匀速圆周运动,求出小球对细管作用力大小;若不是匀速圆周运动则说明理由。
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【题目】如图所示,灯泡LA、LB完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略。则( )
A. S闭合的瞬间,LA、LB同时发光,接着LA变暗、LB更亮,最后LA熄灭
B. S闭合的瞬间,LA不亮,LB立即亮
C. S闭合的瞬间,LA、LB都不立即亮
D. 稳定后再断开S的瞬间,LB熄灭,LA闪亮后熄灭,且闪亮时电流方向向右
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【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象。下列说法正确的是( )
A. 在 t=0.10 s 时,质点 Q 向 y 轴正方向运动
B. 从 t=0.10 s 到 t=0.25 s,该波沿 x 轴负方向传播了6 m
C. 从 t=0.10 s 到 t=0.25 s,质点 P 通过的路程为 30 cm
D. 质点 Q 简谐运动的表达式为 y=0.10sin10πt(国际单位)
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【题目】中国将在2022年左右建成的空间站,将成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地,在轨运营10年以上。中国载人航天工程第三步的空间站建设,初期将建造三个舱段,包括一个核心舱和两个实验舱,每个规模20多吨。假设此“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度约为400km,且运行方向与地球自转方向一致。下列说法正确的有( )
A. “空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度
B. “空间站”运行的速度大于同步卫星运行速度
C. 站在地球赤道上的人观察到它向西运动
D. 在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止
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【题目】学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点,质量m=0.05 kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示。已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m。计算时g取1 0m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。压缩弹簧释放弹珠P后,求:
(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;
(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;
(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0。
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