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【题目】如图甲所示将阻值为R5 Ω的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上电流随时间变化的规律如图乙所示电流表串联在电路中测量电流的大小.对此下列说法正确的是(  )

A. 电阻R两端电压变化规律的函数表达式为u2.5sin(200πt) V

B. 电阻R消耗的电功率为1.25 W

C. 如图丙所示若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生当线圈的转速提升一倍时电流表的示数为0.707A

D. 这一交变电流与图丁所示电流比较其有效值之比为

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【题目】甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其图像如图所示。已知两车在时并排行驶,则

A. 时,乙车在甲车前75m

B. 两车另一次并排行驶的时刻是

C. 时,乙车在甲车前面

D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为30m

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【题目】如图所示,在水平天花板的A点处固定一根轻杆a,杆与天花板保持垂直.杆的下端有一个轻滑轮O.另一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,BO段细线与天花板的夹角θ=30°.系统保持静止,不计一切摩擦.下列说法中正确的是(  )

A. 细线BO对天花板的拉力大小是G/2

B. a杆对滑轮的作用力大小是G/2

C. a杆和细线对滑轮的合力大小是G

D. a杆对滑轮的作用力大小是G

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【题目】如图所示,两木块质量分别为m1m2,两轻质弹簧的劲度系数分别为k1k2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态.现缓缓向上提上面的木块,直到它刚离开上面的弹簧,在这个过程中下面木块移动的距离为( )

A. m1g/k1 B. m2g/k1

C. m1g/k2 D. m2g/k2

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【题目】如图甲所示,水平地面上固定一足够长的光滑斜面,斜面顶端有一理想定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳两端分别连接小物块AB。保持A的质最不变,改变B的质量m,当B的质量连续改变时,得到A的加速度aB的质量m变化的图线,如图乙所示,设加速度沿斜面向上的力向为正方向,空气阻力不计,重力加速度g9.8m/s2,斜面的倾角为θ,下列说法正确的是

A. θ已知,可求出A的质量

B. θ已知,可求出图乙中m0的值

C. θ已知,可求出图乙中a2的值

D. θ已知,可求出图乙中a1的值

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【题目】如图所示,质量分别为mA=1kg、mB=3kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在F=13N 的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA=0.2,μB=0. 1,取g=10m/s2

求: (1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度;

(2)物块A对物块B的作用力大小;

(3)某时刻A、B的速度为v=2m/s,此时撤去推力F,求撤去推力后物块A、B间的最大距离。

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【题目】质量为30kg的小孩坐在10kg的雪橇上,大人用与水平方向成370斜向上的100N的拉力拉雪橇,他们一起沿水平底面向前做匀速直线运动.(g=10m/s2sin370=0.6cos370=0.8)求:

1地面对雪橇的压力大小;

2雪橇与水平地面的动摩擦因数的大小;

3地面对大人的摩擦力.

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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125 m时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3 m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5 m/s,问:(g=10 m/s2

(1)运动员打开降落伞时的速度为多少?

(2)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?

(3)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面? (结果保留三位有效数字)

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【题目】图中AB气缸的长度均为L=30 cm,横截面积为SAB气缸分别是左侧壁和右侧壁导热,其余部分均绝热。C是可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的绝热轻活塞,D为阀门(细管中的体积不计)。起初阀门关闭,活塞紧靠B气缸左壁,A内有压强pA=2.0×105 Pa的氮气,B内有压强pB=1.0×105 Pa的氧气。外界环境温度为T0=300K,阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡。

①求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强;

②现给B内气体加热,达到平衡时活塞恰好回到初始位置,求此时B内气体温度;

③气缸B内气体温度加热到660K至稳定,求此时B内气体压强

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【题目】在均质弹性绳中有一振源S,它以5 Hz的频率上下做简谐运动,振幅为5 cm,形成的波沿绳向左、右两边传播.从振源开始振动计时,t时刻的波形如图所示,质点P右边的绳还未振动,S左边的波形没有画出,则____

A. 该波的波速为60 cm/s

B. 波源S开始振动的方向向下

C. 图中的质点Qt时刻处在波谷

D. t0t1.0 s时间内质点P运动的路程为70 cm

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同步练习册答案