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【题目】滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜受.如图是滑板运动的轨道,
和
是两段光滑圆弧形轨道,
是一段长
的水平轨道.一运动员从
轨道上的
点以
的速度下滑,经
轨道后冲上
轨道,到
点时速度减为零.已知
、
距水平轨道的高度分别为:
,
,运动员的质量
,不计圆弧轨道上的摩擦,取
,求:
![]()
(1)运动员第一次经过
点、
点时的速率各是多少?
(2)运动员与
轨道的动摩擦因数为多大?
(3)运动员最后停在
轨道上距
点多远处?
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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1,L2,L3的电阻关系为 R1 <R2 <R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管。电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是:
![]()
A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
B.L1逐渐变暗, L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗
C.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
D.L1 , L2, L3均先变亮,然后逐渐变暗
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【题目】下列说法正确的是__________
A. 原子的核式结构模型是汤姆逊最早提出的
B. 铀核(
)衰变为铅核(
)的过程中,要经过8 次
衰变和6次
衰变
C. 一个氢原子从量子数n=3 的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子
D. 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小
E. 考古专家发现某一骸骨中C14 的含量为活着的生物体中C14 的1/4,,已知C14 的半衰期为5730 年,则确定该生物死亡时距今约11460 年
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【题目】如图所示,在匀强磁场中有一矩形单匝线圈,线圈两端外接一电阻和一个交流电流表。若线圈绕对称轴OO′匀速转动,从中性面开始计时,闭合电路中产生的感应电流的瞬时值i=
sin50πt(A),下列说法正确的是 ( )
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A. 在t=0时,感应电流i为0,电流表示数为0
B. 在t=0时,感应电流i为0,电流表示数为1A
C. 在t=0时,感应电流i为0,电流表示数为
A
D. 在t=0.01s时,感应电流i为
A,电流表示数为
A
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【题目】如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出()
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A. 物体的初速率v0=3m/s
B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75
C. 取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m
D. 当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
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【题目】如图所示,一个小球以v0=8.0m/s速度从圆弧轨道的O点水平抛出,恰好能沿着斜面所在的方向平行于斜面落在Q点.已知斜面光滑,斜面与水平面的夹角为θ=37°,斜面的高度为h=15m.忽略空气阻力的影响,重力加速度为g=10m/s2 , (已知sin37°=0.6,co37°=0.8,tan37°=0.75).求:
![]()
(1)从抛出到落在Q点所用的时间以及落在Q点时速度的大小;
(2)小球从O点抛出到运动到斜面底端的M点所用的总时间(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示的装置可以用来测量滑块与水平面之间的动摩擦因数。在水平面上将弹簧的一端固定,另一端与带有挡光片的滑块接触
弹簧与滑块不固连
。压缩弹簧后,将其释放,滑块被弹射,离开弹簧后经过O处的光电门,最终停在P点。
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(1)除了需要测量挡光片的宽度d,还需要测量的物理量有__。
A.光电门与P点之间的距离s
B.挡光片的挡光时间t
C.滑块
带挡光片
的质量m
D.滑块释放点到P点的距离x
(2)动摩擦因数的表达式
______
用上述测量量和重力加速度g表示
。
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【题目】我国云南省某些地方现在仍依靠滑铁索过江,如图所示.我们可以把滑铁索过江简化成图示的模型:铁索的两个固定点A、B在同一竖直平面内,AB间的水平距离为L=80m,铁索B点与A点竖直距离为h=8m,铁索的长度为100m,已知一质量M=35kg的学生,背着质量为m=5kg的书包,借助滑轮(滑轮质量不计)从A点静止开始滑到对岸的B点.设滑轮运行中受到的阻力大小为12N,重力加速度为10m/s2。下列说法正确的
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A. 滑到最低点时人处于超重状态
B. 该同学到达对岸的速度为10m/s
C. 相同体重的两位同学,身高较高的同学到达B点的速度大
D. 若该同学想从B返回A,在B点的初速度只需要10m/s
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【题目】飞船在离开地球的过程中,经常采用“霍曼变轨”。它的原理很简单:如图所示,飞船先在初始圆轨道Ⅰ上的某一点A打一个脉冲(发动机短暂点火)进行加速,这样飞船就进入一个更大椭圆轨道Ⅱ,其远地点为B。在B点再打一个脉冲进行加速,飞船就进入到最终圆轨道Ⅲ。设轨道Ⅰ为近地轨道,半径为地球半径R,轨道Ⅲ的半径为3R;地球表面重力加速度为g.飞船在轨道Ⅰ的A点的速率为v1,加速度大小为a1;在轨道Ⅱ的A点的速率为v2,加速度大小为a2;在轨道Ⅱ的B点的速率为v3,加速度大小为a3,则( )
![]()
A. v2>v1>v3
B. a2=a1=g
C. v2=![]()
D. 飞船在轨道Ⅱ上的周期![]()
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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为P=12W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=3Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.
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