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【题目】如图甲所示物体受到水平推力F作用在粗糙水平面上做直线运动监测到推力F物体速度v随时间t变化的规律如图乙丙所示g=10 m/s2( )

A. 1.5 s时推力F的功率为3 W

B. 2 s内推力F做功的平均功率=1.5 W

C. 3s末物体克服摩擦力做功的瞬时功率为4W

D. 3S内推力F做功的平均功率为3.5W

【答案】AC

【解析】A、、由图象得,1.5s末时速度 推力F的功率为A正确;

B、1s物体静止,推力F不做功,第2s内的位移为推力F做功2 s内推力F做功的平均功率,故B错误;

C、物体匀速运动时牵引力等于阻力可以知道3s末物体克服摩擦力做功的瞬时功率为,故C正确;

D、1s物体静止,推力F不做功,第2s内推力F做功3S内推力F做功,3S内推力F做功推力F做功的平均功率为,故D错误;

故选AC。

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【题目】一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为y=0.1sin2.5πt,位移y的单位为m,时间t的单位为s.则( )

A. 弹簧振子的振幅为0.2m

B. 弹簧振子的周期为1.25s

C. t=0.2s时,振子的运动速度为零

D. 在任意0.2s时间内,振子的位移均为0.1m

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【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行导轨MNPQ倾斜放置,两导轨间距离为L=1.0m,导轨平面与水平面间的夹角为,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的MP两端连接阻值为的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑定滑轮与重物相连,金属棒ab的质量m=0.20kg,电阻,重物的质量M=0.60kg,如果将金属棒和重物由静止释放,金属棒沿斜面上滑的距离与时间的关系图象如图乙所示,不计导轨电阻, ,求:

1)磁感应强度B的大小;

2)在0.6s内通过电阻R的电量;

3)在0.6s内电阻R产生的热量。

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【题目】如图是一次卫星发射过程,先将卫星发射进入绕地球的较低圆形轨道,然后在a点使卫星进入椭圆形的转移轨道,再在椭圆轨道的远地点b使卫星进入同步轨道,则下列说法正确的是

A. 卫星在轨道的速率小于卫星在轨道的速率

B. 卫星在轨道的周期大于卫星在轨道的周期

C. 卫星运动到轨道a点时,需减速才可进入轨道

D. 卫星运动到轨道b点时,需加速才可进入轨道

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【题目】如图所示,内径均匀的弯曲玻璃管abcdf两端开口,ab、cd段竖直,bc、df段水平,ab=100cm,bc=50cm,cd=50cm,df=60cm。在水平段df内有一长l=10cm的水银柱,水银柱左端位于d点。已知大气压p075cmHg且保持不变,不考虑弯管部分的体积。最初管内气体的温度为27℃.现将玻璃管a端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使a端恰好位于水银面下10cm处。

①若缓慢升高气体的温度,求水银柱右端到达f点时气体的温度;

②若缓慢降低气体的温度,求水银柱刚好全部进入cd段时气体的温度。

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【题目】如图甲所示,理想变压器的原线圈的匝数n1,和副线圈匝线n2均可调节.原线圈两端接如图乙所示的交流电,副线圈接负载电阻R和理想交流电流表

A,则下述说法正确的是(

A. 原线圈所接交流电的瞬时值表达式

B. 增大n1,其它条件不变,变压器的输出电压变大

C. 增大n2,其它条件不变,电流表的示数变大

D. 增大R,其它条件不变,变压器的输入功率变大

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【题目】如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接. 两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块沿圆形轨道运动恰能通过轨道最高点.已知圆形轨道的半径,滑块的质量.滑块的质量,两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度,重力加速度,空气阻力可忽略不计.求:

1两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小.

2)滑块被弹簧弹开时的速度大小.

3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能.

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

B. α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据

C. 核反应方程: 中的x为质子

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A. 交流电的频率为100Hz

B. 电压表的示数为20V

C. 当照射R的光强增大时,电流表的示数变大

D. L1的灯丝烧断后,电压表的示数会变大

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