【题目】在某次赛前训练课上,一排球运动员在网前距地面高度h=3.2 m处用力扣球,使排球以v0=10 m/s的初速度水平飞出,如图所示。已知排球质量m=0.28 kg,排球可视为质点,忽略排球运动中受到的空气阻力,取g=10m/s2,问:
(1)排球刚被扣出时的动能Ek为多少?
(2)排球从被扣出到着地经历的时间t为多少?
(3)排球刚被扣出时的机械能与即将着地时的机械能的关系如何?(答“相等”或“不相等”即可)
(4)排球落地速度为多少?
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在和时的波形分别如图中实线和虚线所示。已知该波的周期。下不列说法正确的是( )
A. 波速为0.40 m/s
B. 波长为0.08 m
C. x=0. 08 m的质点在t=0.70 s时位于波谷
D. x=0. 08 m的质点在t=0.12s时位于波谷
E. 若此波传人另--介质中其波速变为0.80m/s.则它在该介质中的波长为0.32m
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【题目】如图所示,匝数n=100的正方形线圈abcd固定在竖直平面内,与电阻R1、理想变压器连成电路.在线圈的中心水平放置一个条形磁铁,使磁铁绕竖直方向的轴OO′匀速转动,使线圈内的磁通量Φ=sin(100πt) Wb.已知线圈的电阻r=4 Ω,R1=46 Ω,R2=10 Ω,其余导线的电阻不计.变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1.求:
(1)线圈产生电动势的最大值Em;
(2)若断开S2,闭合S1,求磁铁从图示位置转过90°的过程中,通过R1的电荷量q;(3)断开S1,闭合S2,求R2消耗的功率P.
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【题目】如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,且导轨足够长,导轨间距,导轨电阻可忽略不计。质量均为m=1kg、电阻均为的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好。先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度向右做匀加速直线运动,2s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm (未知)做匀速直线运动。
(1)求2s末时拉力的功率P;
(2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力,两棒最终均匀速运动,求PQ棒的最终速度。
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【题目】以下说法正确的是
A. 饱和蒸汽在等温变化的过程中,当其体积减小时压强不变
B. 气体放出热量,其分子平均动能减小
C. 彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
D. 液体中的布朗运动是指组成液体的液体分子的运动
E. 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
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【题目】如图所示,一斜面固定在地面上,木块m和M叠放在一起沿斜面向下运动,它们始终相对静止,m、M间的动摩擦因数为μ1,M、斜面间的动摩擦因数为μ2,则( )
A. 若m、M一起匀加速运动,可能有μ1=0,μ2=0
B. 若m、M一起匀速运动,一定有μ1=0,μ2≠0
C. 若m、M一起匀加速运动,一定有μ1≠0,μ2=0
D. 若m、M一起匀速运动,可能有μ1≠0,μ2≠0
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【题目】甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示。已知t=t1时刻,两汽车并排行驶。则在这段时间内( )
A. 两汽车的平均速度均为
B. 甲乙两汽车的位移相同
C. t=0时刻,汽车乙在汽车甲前方
D. 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
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【题目】如图所示,小球从A点以初速度沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点。下列说法中正确的是( )
A. 小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零
B. 小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等
C. 小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化相等
D. 小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等
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【题目】2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京举行,跳台滑雪是冬奥会的比赛项目之一.图为一简化后的跳台滑雪的轨道示意图,运动员(可视为质点)从0点由静止开始自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,然后落到斜坡上的B点.已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为40m,斜坡与水平面的夹角=30°,运动员的质量m=50kg.重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是
A. 运动员从0运动到B的整个过程中机械能不守恒
B. 运动员到达A点时对轨道的压力大小为1000N
C. 运动员到达A点时重力的瞬时功率为104W
D. 运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
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