如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管内注满清水,管内有一个用红蜡块做成的圆柱体,当玻璃管倒置时圆柱体恰能匀速上升。现将玻璃管倒置,在圆柱体匀速上升的同时让玻璃管匀速向右运动。已知圆柱体的合速度大小是v=5cm/s,与竖直方向夹角为α=30°,则玻璃管水平运动的速度大小是( )
A.5cm/s B.4cm/s C.3cm/s D.2.5cm/s
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如图所示,曲线表示一列横波的传播,其中实线是t1=1s时的波形,虚线是t2=2.5s时的波形,且(t2﹣t1)小于一个周期,由此可以判断:
①波长一定为40cm ②此波一定是向x轴正方向传播;
③振幅为10cm ④周期可能为6s,也可能为2s.
其中正确的是( )
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A. 只有②和③ B. 只有①和④ C. 只有①和② D. 只有①、②和③
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如图所示,一物体自倾角为
的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上。物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角
满足
A.tan
=sin
B. tan
=2cos![]()
C.tan
=tan
D.tan
=2tan![]()
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如图所示,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy 平面向里,大小为B.现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从在x轴上的某点P沿着与x轴成30°角的方向射入磁场。不计重力影响,则下列说法中正确的是( )
A.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为![]()
B.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为![]()
C.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为![]()
D.粒子一定不能通过坐标原点
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下列说法正确的是( ) (填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)
A.对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动
B.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性
C.β射线是原子核外电子高速运动形成的
D.利用威尔逊云室探测放射线时,由于α粒子的质量比较大、且电离本领大,故它的径迹直而清晰
E.1942年,费米支持建立了世界上第一个“核反应堆”,首次通过可控制的核聚变反应实现了核能的释放
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假如一个做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做匀速圆周运动,则( )
A.根据公式v=ωr,可知卫星的线速度增大到原来的2倍
B.根据公式
可知卫星的线速度增大为原来
倍
C.根据公式
,可知卫星所需的向心力减小到原来的1/2
D.根据公式
,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4
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如图,小球用细绳拴住悬挂在天花板上,将小球拉到A点由静止开始释放,不计阻力,小球在关于O点对称的A、B两点间摆动,当小球到达最低点O时,下列说法正确的是:( )
A.小球受重力,绳的拉力和向心力三个力
B.在O点时绳拉力和小球重力方向恰好相反,是一对平衡力
C.在O点时小球加速度方向是竖直向上
D.小球经过O点时速度越大,绳越容易断
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如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。则:
⑴如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d = cm。
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式: 时,可判断小球下落过程中机械能守恒。
(3)(2分)实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则
将 (选填“增加”、“减小”或“不变”)。
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火车转弯可以看成是在水平面内做匀速圆周运动,火车速度提高会使外轨受损。为解决火车高速转弯时外轨受损这一难题,以下措施可行的是( )
A.适当减小内外轨的高度差 B.适当增加内外轨的高度差
C.适当减小弯道半径 D.适当增大内外轨间距
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