【题目】(多选)如图所示是A、B两运动物体的位移图象,下述说法中正确的是( )
A. A、B两物体开始时相距100 m,运动方向相同
B. B物体做匀速直线运动,速度大小为5 m/s
C. A、B两物体运动8 s时,在距A的出发点60 m处相遇
D. A物体在运动中停了6 s
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【题目】两个物体a、b同时开始沿同一条直线运动.从开始运动起计时,它们的x﹣t图象如图所示.关于这两个物体的运动,下列说法中正确的是 ( )
A.a做匀减速运动,b做匀加速运动
B.a、b速度方向相反,速度大小之比是3:2
C.在 t=2 s时刻a、b两物体相距2m
D.在t=3 s时刻a、b恰好相遇
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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,交变电源的电压U随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则下列选项中不正确的是( )
A. 交变电压的频率为50Hz B. 电阻中的电流为10 A
C. 经过1分钟,电阻发出的热量为6×103 J D. 理想变压器的输入功率为1×103 W
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【题目】如图甲所示,有一磁感应强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OP与水平方向夹角为45°,紧靠磁场右上边界放置长为L,间距为d的平行金属板M、N,磁场边界上的O点与N板在同一水平面上,O1、O2是电场左右边界中点.在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向).某时刻从O点竖直向上同时发射两个相同的粒子a和b,质量为m,电量为+q,初速度不同.粒子a在图乙中的t=时刻,从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出.粒子b恰好从M板左端进入电场.(不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知)
求:(1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度va、vb;
(2)粒子a从O点进入磁场到射出O2点运动的总时间;
(3)如果交变电场的周期,要使粒子b能够穿出板间电场,求这电场强度大小E0满足的条件.
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【题目】一台发电机最大输出功率为4 000 kW,电压为4 000 V,经变压器T1升压后向远方输电.输电线路总电阻为R=1kΩ.到目的地经变压器T2降压, 负载为多个正常发光的灯泡(220 V 60 W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则
A. T1原、副线圈电流分别为103A和20 A
B. T2原、副线圈电压分别为1.8×105 V和220 V
C. T1和T2的变压比分别为1:50和40 :1
D. 有6×104盏灯泡(220V 60 W)正常发光
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【题目】如图所示,竖直放置的玻璃管内放置着一片树叶和一个小石子,现将玻璃管迅速翻转180°,玻璃管内非真空,下列说法正确的是( )
A. 树叶和小石子同时落到底部
B. 小石子在下落过程中,处于失重状态
C. 树叶在下落过程中,处于超重状态
D. 将玻璃管抽成真空,重复上述实验,在树叶和小石子下落过程中,树叶和小石子都处于超重状态
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【题目】某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落。他打开降落伞后的速度图线如图甲所示。降落伞用8根对称的相同绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图乙所示。已知人的质量为60kg,降落伞质量也为60kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力F与速度v成正比,即F=kv(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)打开降落伞前人下落的距离;
(2)打开降落伞瞬间人的加速度的大小和方向;
(3)每根悬绳能够承受的拉力至少为多大。
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【题目】如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道B端的切线沿水平方向。质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N的作用下,从A点由静止开始运动。已知A、B之间的距离x0=1.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,取g=10m/s2。求:
(1)滑块通过B点时的动能;
(2)滑块通过B点后,撤去力F,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功。
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【题目】用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下物理问题:如图所示,理想变压器的副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1和L2 ,输电线的等效电阻为R,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法中正确的是 ( )
A. 原线圈中电流减小 B. R两端的电压增大
C. 副线圈输出电压减小 D. 原线圈输入功率减小
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