在某一高度以
的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10 m/s时,以下判断正确的是(g取10 m/s2)( )
A.小球在这段时间内的平均速度大小一定为15 m/s,方向向上
B.小球在这段时间内的平均速度大小一定为5 m/s,方向向下
C.小球的位移大小一定是15 m
D.小球在这段时间内的平均速度大小一定为5 m/s,方向向上
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如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合开关S,下列说法正确的是( )
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A.P向下滑动时,灯L变亮
B.P向下滑动时,灯L变暗
C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小
D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大
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有一辆质量为1.2t的小汽车驶上半径为50m的圆弧形拱桥。
求:(1)汽车到达桥顶的速度为10m/s时对桥的压力是多大?
(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?
(3)设想拱桥的半径增大到与地球半径一样,那么汽车要在这样的桥面上腾空,到达桥顶的速度至少要多大?(重力加速度g取10 m/s2,地球半径R取6.4×103km)
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下列说法中,不正确的是:
A. 富兰克林命名了正、负电荷
B. 库仑在前人工作的基础上通过库仑扭秤实验确定库仑定律
C. 法拉第为了简洁形象描述电场,提出电场线这一辅助手段
D. 由公式
可知电场中某点的电势
与q成反比
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如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.4m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面。用细线连接甲、乙两物体,中问夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量朋
=4kg,乙的质量
=5kg,甲、乙均静止。若固定乙,烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零。取g=10m/s2,甲、乙两物体均可看作质点,求:
(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小
;
(2)在弹簧压缩量相同的情况下,若固定甲,烧断细线,乙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数
=0.4的粗糙水平面,则乙物体在粗糙水平面运动的位移S。
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下列几组共点力分别作用在一个物体上,有可能使物体达到平衡状态的是( )
A.7 N,5 N,1 N B.3 N,6 N,8 N C.4 N,10 N,5 N D.4 N,12 N,8 N
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如图所示,一根长直棒AB竖直地插入水平池底,水深a=0.8m,棒露出水面部分的长度b=0.6m,太阳光斜射到水面上,与水面夹角
=37°,已知水的折射率n=
,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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①太阳光射入水中的折射角β;
②棒在池底的影长l.
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用如图1所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可用来验证机械能守恒定律,图2中给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示,已知电源的频率f=50Hz,m1=50g,m2=150g,g=9.8m/s2.则(所有结果均保留三位有效数字)
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①在纸带上打下计数点5时的速度v5= m/s;
②在打点0~5过程中系统势能的减少量△Ep= J;
③在打点0~6过程中,m2运动加速度的大小a= m/s2.
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某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):
时刻 t2 t3 t4 t5
速度(m/s) 4.99 4.48 3.98
(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5= m/s;
(2)从t2 到t5时间内,重力势能增量△Ep= J,动能减少量△Ek= J;
(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep △Ek (选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是 .
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