【题目】将一物体在空中由静止释放做匀加速直线运动,落到地面之前瞬间的速度大小为v。在运动过程中( )
A. 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1∶2
B. 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为
C. 物体在位移中点的速度等于
D. 物体在中间时刻的速度等于
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【题目】一端开口的极细玻璃管开口朝下竖直立于水银槽的水银中,初始状态管内外水银面的高度差为l0=62cm,系统温度27℃.因怀疑玻璃管液面上方存在空气,现从初始状态分别进行两次试验如下:①保持系统温度不变,将玻璃管竖直向上提升2cm(开口仍在水银槽液面以下),结果液面高度差增加1cm;②将系统温度升到77℃,结果液面高度差减小1cm.已知玻璃管内粗细均匀,空气可看成理想气体,热力学零度可认为为-273℃.求:
(1)实际大气压为多少cmHg?
(2)初始状态玻璃管内的空气柱有多长?
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈输入电压U=Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器.V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是( )
A. I1和I2表示电流的瞬间值
B. U1和U2表示电压的最大值
C. 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大
D. 滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小
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【题目】有一种测量物体重量的电子秤,其电路主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(实际上是一个阻值可随压力变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质上是电流表),原理图如图中的虚线所示,不计踏板的质量.已知电流表的量程为2 A,内阻为1 Ω,电源电动势为12 V,内阻为1 Ω,电阻R随压力F变化的函数式为R=30-0.01F(F和R的单位分别为N和Ω).
(1)求该秤能测量的最大体重;
(2)通过计算,得出该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘的哪个刻度处?
(3)写出该秤测量的重力与电流表中电流的函数关系.
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【题目】如图所示,L是自感系数很大的理想线圈,a、b为两只完全相同的小灯泡,R0是一个定值电阻,则下列有关说法中正确的是( )
A. 当S闭合瞬间,a灯比b灯亮
B. 当S闭合待电路稳定后,两灯亮度相同
C. 当S突然断开瞬间,a灯比b灯亮些
D. 当S突然断开瞬间,b灯立即熄灭
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【题目】关于内能和温度,下列说法正确的是( )
A. 温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大
B. 物体的内能跟物体的温度和体积有关
C. 温度低的物体,其分子运动的平均速率也必然小
D. 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大
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【题目】在“研究平抛物体的运动”实验中:
(1)固定斜槽时要让其底部的平滑部分处于水平位置,目的是_____________________________。
(2)实验过程中,要求每次将小球从同一位置由静止滚下,原因是______________________。
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【题目】某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出。
(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时小车的瞬时速度,并将这两个速度值填入下表(要求保留3位有效数字)。
速度 | vB | vC | vD | vE | vF |
数值(m/s) | 0.479 | 0.560 | 0.640 |
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。
(3)由所画速度—时间图像求出小车加速度为________m/s2。(要求保留2位有效数字)
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【题目】如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光。关于这些光,下列说法正确的是( )
A. 由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子能量最大
B. 由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小
C. 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
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