【题目】嘉兴江南摩尔有一个摩天轮,最高点与最低点相差30m,在竖直平面内匀速转动一周用时5分钟,质量为60kg的张同学,乘坐该摩天轮一圈观赏城市风光。在该同学从最高点运动到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A. 该同学机械能守恒
B. 重力做功9000J
C. 重力做功功率为60w
D. 重力做功功率为120w
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【题目】a、b两球在光滑的水平面上沿同一直线,同一方向运动,a球的动量是5千克·米/秒,b球的动量是7千克·米/秒。当a球追上b球时发生碰撞,则碰撞后,a、b两球的动量可能是:( )
A. Pa=6kg·m/s, Pb=6 kg·m/s;B. Pa=3 kg·m/s, Pb=9 kg·m/s;
C. Pa=-2 kg·m/s,Pb=14 kg·m/sD. Pa=-5 kg·m/s, Pb=15 kg·m/s。
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【题目】某航天员在一个半径为R的星球表面做了如下实验:①竖直固定测力计;将质量为m的砝码直接挂在弹簧测力计挂钩上.平衡时示数为F1②取一根细线穿过光滑的细直管,将此砝码拴在细线端,另端连在固定的测力计上,手握直管抡动砝码,使它在水平面内做圆周运动,停止抡动细直管并保持细直管竖直,砝码继续在一水平面绕圆心。做匀速圆周运动,如图所示,此时测力计的示数为F2,已知细直管下端和砝码之间的细线长度为L.求:
(1)该星球表面重力加速度g的大小;
(2)砝码在水平面内绕圆心O匀速圆周运动时的角速度大小;
(3)在距该星球表面h高处做匀速圆周运动卫星的线速度大小
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【题目】如图所示,不计电阻的光滑U形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板M、P固定在框上,M、P的间距很小。质量为0.2kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1m的正方形,其有效电阻为1Ω。此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B=(0.4-0.2t)T,图示磁场方向为正方向。框、挡板和杆不计形变。则:
A. t=2s时,金属杆中感应电流方向从C至D;
B. t=3s时,金属杆对挡板M的压力大小为0.01N;
C. 前4s内通过金属杆截面的电量为0.6C;
D. 前2s内回路中产生的焦耳热为0.08;
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【题目】如图所示,虚线MN、PQ之间存在水平向右的匀强电场,两虚线间距离为d.一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,从a点由静止释放,经电压为U的电场加速后,由b点垂直进入水平匀强电场中,从MN上的某点c(图中未画出)离开,其速度与电场方向成45°角.不计带电粒子的重力.求:
(1)带电粒子刚进入水平匀强电场时的速率v0;
(2)水平匀强电场的场强大小E;
(3)bc两点间的电势差Ubc.
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t与(t+0.2s)两个时刻,x轴上(-3m,3m)区间的波形完全相同,如图所示.并且图中M、N两质点在t秒时位移均为,下列说法中正确的是____________
A. 该波的最小波速为20m/s
B. (t+0.1s)时刻,x=2m处的质点位移必为a
C. 从t时刻起,x=2m处的质点比x=2.5m的质点先回到平衡位置
D. 从t时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰
E. 该列波在传播过程中遇到宽度为1m的狭缝时会发生明显的衍射现象
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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器和额定电压为、内阻为的电动机。闭合开关,电动机正常工作,电流表示数为。则
A. 副线圈两端电压为
B. 电动机输出的机械功率为
C. 突然卡住电动机,原线圈输入功率变小
D. 通过电动机的交流电频率为
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【题目】下列有关波粒二象性的说法中正确的是
A. 爱因斯坦在研究黑体辐射时,提出了能量子的概念,成功解释了黑体辐射强度随波长分布的规律,解决了“紫外灾难”问题
B. 德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性
C. 康普顿效应表明光具有波动性,即光子不仅具有能量还具有动量
D. 如果能发生光电效应,只增大入射光强度,单位时间内逸出的光电子数目不变,但逸出的光电子最大初动能增加
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【题目】一列简谐波某时刻的波形图如图甲所示,乙图表示该波传播的介质中某质点此后一段时间内的振动图象。则( )
A. 若波沿x轴正方向传播,图乙为a点的振动图象
B. 若波沿x轴正方向传播,图乙为b点的振动图象
C. 若波沿x轴负方向传播,图乙为c点的振动图像
D. 若波沿x轴负方向传播,图乙为d点的振动图象
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