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【题目】实验室利用打点计时器研究小滑块减速运动时的情况,打出如图所示的纸带,打点计时器接在频率为50 Hz的交流电源上.请回答下列问题:

(1)纸带的________(AB”)端与小滑块相连,纸带上AB段运动的时间为________s

(2)从纸带可以测出AB两点间的距离为________cm,滑块的加速度大小为________m/s2

【答案】B0.089.26(9.20-9.30)5.32(5.00-5.63)

【解析】

根据间隔数得出AC端运动的时间,根据相等时间内的位移变化确定滑块的运动规律,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出滑块的加速度.

(1)物体减速运动在相等时间内的位移逐渐变小故纸带的B端与滑块相连接,相邻两点间的时间间隔为0.02s,则AB段的运动时间为0.08s.

(2)因为相等时间内的位移之差相等,可知滑块做匀减速运动.从纸带可以测出AB两点间的距离为9.26cm;根据得:.

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【题目】如图所示是一辆汽车做直线运动的x—t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是

A. AB段汽车是静止的

B. OA段汽车运动的速度最大

C. CD段汽车的运动方向与初始运动方向相反

D. 汽车运动4 h的位移大小为30 km

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【题目】2018219日央视公开了中国战机缠斗敌机的一次真实经历。在执行任务中我国飞行员突然接到通知,在左后方出现紧急敌情,两架外军战机正从侧后方高速接近。于是我国飞行员立即做了一个眼镜蛇机动动作。这个动作可不简单,需要飞行员的身体承受5G的机动过载,也就说当时相当于五个人的体重压在身上,严重时会出现黑视,甚至是晕厥等现象。而外军战机看到中国战机这个动作后知道自己占不到便宜要吃亏后,立马掉头就跑这次飞行表演中,飞行员驾驶飞机在竖直面内做半径为R的圆周运动,在最高点时飞行员头朝下,已知飞行员质量为m、重力加速度为g;

(1)若飞行员在最高点座椅对他的弹力和飞机在地面上起飞前一样,求最高点的速度?

(2)若这位飞行员以(1)中的速度从最高点加速飞到最低点,且他在最低点能承受的最大竖直加速度为5g,求飞机在最低点的最大速度及这个过程中飞机对飞行员做的功?

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【题目】如图所示是一个用折射率n=2.4的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中∠A=C=90°,B=60°。现有一条垂直入射到棱镜的AB面上。下列说法正确的是(

A. AB边可能无光线射出

B. AD边一定无光线射出

C. DC边一定无光线射出

D. BC边一定无光线射出

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【题目】实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则

A. 轨迹1是电子的

B. 轨迹2是电子的

C. 磁场方向垂直纸面向外

D. 磁场方向垂直纸面向里

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【题目】如图所示,理想变压器MN原线圈接一交流电源,副线圈回路中有一定值电阻R0和两个小灯泡L1L2,电表为理想电表.最初电键S是断开的,现闭合电键S,则(  )

A. 副线圈两端电压变大

B. 灯泡L1变亮

C. 电流表A1示数变大

D. 电阻R0中的电流变小

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【题目】我国的高铁技术在世界处于领先地位,高铁(如图甲所示)在行驶过程中非常平稳,放在桌上的水杯几乎感觉不到晃动.图乙为高铁车厢示意图,A、B两物块相互接触放在车厢里的水平桌面上,物块与桌面间的动摩擦因数相同。A的质量比B的质量大,车在平直的铁轨上向右做匀速直线运动,AB相对于桌面始终保持静止,下列说法正确的是(

A. A受到2个力的作用 B. B受到3个力的作用

C. A、B均受到桌面向右的摩擦力 D. B受到A对它向右的弹力

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【题目】如图所示为光敏电阻自动计数器的示意图(光照射到光敏电阻上时,电阻减小),其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻。此光电计数器的基本工作原理是(  )

A. 当有光照射R1,信号处理系统获得低电压

B. 当有光照射R1,信号处理系统获得高电压

C. 信号处理系统每获得一次低电压就计数一次

D. 信号处理系统每获得一次高电压就计数一次

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【题目】如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10-4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.45m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.5.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:

(1)被释放前弹簧的弹性势能?

(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?

(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,求小球第二次进入圆轨道上升的高度。

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