【题目】“蹦床”是奥运体操的一种竞技项目,比赛时,可在弹性网上安装压力传感器,利用压力传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力(F)-时间(t)图象,如图为某一运动员比赛时计算机作出的F-t图象,不计空气阻力,则关于该运动员,下列说法正确的是 ( )
A. 裁判打分时可以把该运动员的运动看成质点的运动
B. 1 s末该运动员的运动速度最大
C. 1 s末到2 s末,该运动员在做加速运动,处于超重状态
D. 3 s末该运动员运动到最高点
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【题目】下列说法正确的是
A. 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构
B. 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短
C. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大
D. 的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克
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【题目】如图所示,两个闭合正方形线框A、B的中心重合,放在同一水平面内.当小线框A中通有不断增大的顺时针方向的电流时,对于线框B,下列说法中正确的是( )
A. 有顺时针方向的电流且有收缩的趋势
B. 有顺时针方向的电流且有扩张的趋势
C. 有逆时针方向的电流且有收缩的趋势
D. 有逆时针方向的电流且有扩张的趋势
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【题目】如图所示,水平光滑轨道OA上有一质量m =2 kg的小球以速度v0 = 20 m/s向左运动,从A点飞出后恰好无碰撞地经过B点,B是半径为R = 10 m的光滑圆弧轨道的右端点,C为轨道最低点,且圆弧BC所对圆心角θ = 37°,又与一动摩擦因数μ = 0.2的粗糙水平直轨道CD相连,CD长为15 m。进入另一竖直光滑半圆轨道,半圆轨道最高点为E,该轨道的半径也为R。不计空气阻力,物块均可视为质点,重力加速度取g =10 m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,求:
(1)A、B两点的高度差和物块在C点对圆弧轨道的压力;
(2)通过计算分析甲物块能否经过E点。
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【题目】如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨,固定在同一水平面上,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨所在平面垂直,导轨电阻忽略不计,间距为L。两根质量均为m的金属杆甲、乙均在导轨上滑动且与导轨保持垂直,甲、乙的电阻均为R,t=0时刻在导轨上静止。用一根轻绳绕过光滑定滑轮后沿两导轨的中线与甲连接,并在下端挂一个质量为M的物体,将M释放后,当它下落距离为h时(未落地),甲的速度v1,乙的速度v2,求
(1).此过程中整个电路产生的电热为多少?此过程所用时间?
(2).求M下落距离为h时甲、乙与导轨组成的闭合回路的总电功率
(3).闭合回路最终的稳定电流多大?
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【题目】不计空气阻力,以一定的初速度竖直上拋一物体,从拋出至回到拋出点的时间为t,现在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反,撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为( )
A. 0.5t B. 0.4t C. 0.3t D. 0.2t
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【题目】如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值.静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为m (不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为θ=30°,孔Q到板的下端C的距离为L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD板上,则:
A. 两板间电压的最大值Um=
B. CD板上可能被粒子打中区域的长度S=
C. 粒子在磁场中运动的最长时间tm=
D. 能打到N板上的粒子的最大动能为
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【题目】下图是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于点, 点下方桌子的边沿有一竖直立柱。实验时,将球1拉到点,并使之静止,同时把球2放在立柱上。释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞。碰后球1向左最远可摆到点,球2落到水平地面上的点。测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒。现已测出点离水平桌面的距离为,点离水平桌面的距离为,点与桌子边沿间的水平距离为,此外,还需要测量的量是_______、______、和______。据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为_______。
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【题目】如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定在竖直平面内,直径AC(含A、C)下方有水平向右的匀强电场,一质量为m.带电量为的中心有孔小球穿在圆环上,从A点静止释放,沿圆轨道运动,第一次通过最高点D时恰能与环无相互作用,重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)第n次通过轨道最高点D时,轨道对小球的作用力大小。
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