【题目】从高为4m处以某一速度竖直向下抛出一小球,碰到地面后弹起上升到高为2m处被接住,则这段过程中( )
A. 小球的位移为2m,方向竖直向下,路程为6 m
B. 小球的位移为6 m,方向竖直向上,路程为6 m
C. 小球的位移为2 m,方向竖直向下,路程为2 m
D. 小球的位移为6 m,方向竖直向上,路程为2m
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【题目】如图所示,水平传送带由电动机带动以恒定的速度v顺时针匀速转动,某时刻一个质量为m的小物块在传送带上由静止释放,小物块与传送带间的动摩擦因数为μ,小物块在滑下传送带之前已与传送带的速度相同.对于小物块从静止释放到与传送带的速度相同这一过程中,下列说法正确的是( )
A. 电动机多做的功为mv2
B. 小物块在传送带上的划痕长为
C. 传送带克服摩擦力做的功为mv2
D. 电动机增加的功率为μmgv
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【题目】(17分)如图所示,倾角θ=30°、宽为L=1m的足够长的U形光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上。现用一平行于导轨的F牵引一根质量m=0.2kg、电阻R=1Ω的导体棒ab由静止开始沿导轨向上滑动;牵引力的功率恒定为P=90W,经过t=2s导体棒刚达到稳定速度v时棒上滑的距离s=11.9m。导体棒ab始终垂直导轨且与导轨接触良好,不计导轨电阻及一切摩擦,取g=10m/s2。求:
(1)从开始运动到达到稳定速度过程中导体棒产生的焦耳热Q1;
(2)若在导体棒沿导轨上滑达到稳定速度前某时刻撤去牵引力,从撤去牵引力到棒的速度减为零的过程中通过导体棒的电荷量为q=0.48C,导体棒产生的焦耳热为Q2=1.12J,则撤去牵引力时棒的速度v′多大?
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【题目】1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,实验时,用宇宙飞船(质量m)去接触正在轨道上运行的火箭(质量,发动机已熄火), 开动时间,测出飞船和火箭组的速度变化是。如图所示,接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,推进器的平均推力为F,开动时间,测出飞船和火箭组的速度变化是,(忽略火箭因喷出气体的质量变化)下列说法正确的是
A. 推力F越大, 就越大,且与F成正比
B. 推力F通过飞船m传递给了火箭,所以m对的弹力大小应为F
C. 火箭质量应为
D. 火箭质量应为
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【题目】在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是:
A. 增大入射光的强度,光电流不变
B. 减小入射光的强度,光电效应现象消失
C. 改变频率小于的光照射,一定不发生光电效应
D. 改变频率大于的光照射,光电子的最大初动能变大
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点,今测得AB∶BC∶CD=5∶3∶1由此可判断( )
A. ABC处三个小球运动时间之比为1∶2∶3
B. A、B、C处三个小球落在斜面上时速度与初速度间的夹角之比为1∶1∶1
C. A、B、C处三个小球的初速度大小之比为3∶2∶1
D. A、B、C处三个小球的运动轨迹可能在空中相交
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【题目】如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处静止释放,则
A. 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B. 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大
C. 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小
D. 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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【题目】如图所示,有一半径为R的光滑圆轨道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是( )
A. v的极小值为
B. v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大
C. 当v由值逐渐增大时,轨道对小球的弹力逐渐减小
D. 当v由值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大
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【题目】图甲为某一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=1.0s时刻的波形图,图乙为参与波动的某一质点的振动图象,则下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
E.此时刻M质点的振动速度小于Q质点的振动速度
A. 该简谐横波的传播速度为4m/s
B. 从此时刻起,经过2秒,P质点运动了8米的路程
C. 从此时刻起,P质点比Q质点先回到平衡位置
D. 乙图可能是甲图中x=2m处质点的振动图象
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