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【题目】借助运动传感器可以计算测出物体运动的速度,如图所示,传感器由两个小盒子A、B组成,A盒装有红外线发射器盒超声波发射器,它装在被测小车上,,每隔1s可同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲;B盒固定不动且装有红外线接收器和超声波接收器,B盒收到红外线脉冲时开始计时(红外线速度为3×108m/s,红外线的传播时间可以忽略不计),收到超声波脉冲时计时停止.在某次测量中,B盒第一次记录到的收到红外线脉冲和收到超声波脉冲的时问差为0.15s,B盒第二次记录到的收到红外线脉冲和收到超声波脉冲的时间差为0.20s,根据超声波速度340m/s,可以判定( )
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A. 当第1次发射脉冲时,小车距B盒的距离51m
B. 当第2次发射脉冲时,小车距B盒的距离68m
C. 该小车运动的速度大小为17m/s
D. 该小车运动方向是靠近B盒
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【题目】有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性曲线。有下列器材供选用:
A.电压表(0—5 V,内阻约为10 k
)
B.电压表(0—10 V,内阻约为20 k
)
C.电流表(0—0.3 A,内阻约为l
)
D.电流表(0—0.6 A,内阻约为0.4
)
E.滑动变阻器(10
,2 A)
F.学生电源(直流6 V)
还有电键、导线若干
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(1)实验中所用电压表应选用_________(填A或B),电流表应选用_________(填C或D)。
(2)实验时要求灯泡电压能从零开始调节,并尽量减小实验误差,请在方框内画出实验电路原理图_______。
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【题目】某同学站在电梯底板上,如图所示的v-t图像是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向),根据图像提供的信息,可以判断下列说法中( )
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A. 在5s~10s内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
B. 在0~5s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C. 在10s~20s内,该同学所受的支持力不变,该同学处于失重状态
D. 在20s~25s内,观光电梯在加速下降,该同学处于超重状态
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【题目】粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示( )
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A. 四种情况下ab两端的电势差都相等
B. 四种情况下流过ab边的电流的方向都相同
C. 四种情况下流过线框的电荷量都相等
D. 四种情况下磁场力对线框做功的功率都相等
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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(质量为m)去接触正在轨道上运行的火箭(质量为
,发动机已熄火),),如图所示.接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭共同加速,推进器的平均推力为F,开动时间△t,测出飞船和火箭的速度变化是△v,下列说法正确的是( )
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A. 火箭质量mx应为![]()
B. 宇宙飞船的质量m应为![]()
C. 推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
D. 推力F越大,
就越大,且
与F成正比
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【题目】如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高、最低点.铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是
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A. 铁球绕轨道转动时机械能守恒
B. 铁球在A点的速度可能等于![]()
C. 铁球在A、B两点与轨道的弹力差值一定等于5mg
D. 要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg
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【题目】如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10 kg,横截面积为50 cm2,厚度为1 cm,气缸全长为21 cm,大气压强为1×105Pa,当温度为7 ℃时,活塞封闭的气柱长10 cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.(g取10 m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦,计算结果保留三位有效数字)
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①将气缸倒过来放置,若温度上升到27 ℃,求此时气柱的长度.
②汽缸倒过来放置后,若逐渐升高温度,发现活塞刚好接触平台,求此时气体的温度.
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【题目】为研究自由落体运动,实验者从某砖墙前的高度处由静止释放一个石子,让其自由落下,拍摄到石子下落过程中的一张照片如图所示。由于石子的运动,,它在照片上留下了一条模糊的径迹.已知每层砖的平均厚度为6.0cm,这个照相机的曝光时间为1.2×10-2s,则拍摄到的石子位置A距石子下落的起始位置的距离约为( )
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A. 3.5cm
B. 5.0cm
C. 6.5cm
D. 8.0cm
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【题目】在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A球的质量为3m、B、C球的质量均为m.求:
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(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度vA;
(2)在A球离开挡板P之后的运动过程中,A球速度的最大值vAmax;
(3)在A球离开挡板P之后的运动过程中,D球速度最小时弹簧的弹性势能。
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【题目】小灯泡灯丝的电阻会随温度的变化而变大,因而引起功率变化.一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题,实验室备有的器材是:电压表(0-3V,3kΩ),电流表(0-0.6A,0.1Ω),电池,开关,滑动变阻器,待测小灯泡,导线若干.实验时,要求小灯泡两端电压从0逐渐增大到额定电压以上.
(1)他们应选用图中哪个图所示电路进行实验__________.
A.
B.
C.
D.![]()
(2)根据实验测得数据描绘出如图所示的U-I图象,小灯泡电压随电流变化曲线,由此可知,小灯泡电阻R随温度T关系是___________.
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(3)已知实验中使用的小灯泡标有1.5V字样.请你根据上述试验的结果,确定小灯泡在1.5V电压下的实际功率是__________W.
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