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【题目】一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为v1=4m/s,1s后的速率大小变为v2=10m/s,在这1s内物体的加速度大小( )
A. 可能等于6 m/s2B. 一定等于6m/s2
C. 可能小于4m/s2D. 可能大于l0 m/s2
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【题目】关于下图中的四个情景,下列说法正确的是( )
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A. 图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
B. 图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动
C. 图丙中,无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,A球都先落地
D. 图丁中,做变速圆周运动的物体所受的合外力F沿半径方向的分力大于所需要的向心力
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【题目】如图所示是三个质点A,B,C的运动轨迹,三个质点同时从N点出发,又同时到达M点,下列说法正确的是 ( )
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A. 三个质点中A的平均速率最大
B. 三质点从N到M的平均速率相同
C. 三质点从N到M的平均速度相同
D. 到达M点时A的瞬时速率最大
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【题目】如图所示,两平行导轨间距L=1.0 m,倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角θ=30°,水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接。倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度B=2.5 T,水平轨道处没有磁场。金属棒ab质量m=0.5 kg,电阻r=2.0 Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨。电阻R=8.0 Ω,其余电阻不计。当金属棒从斜面上离地高度h=3.0 m处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离x =1.25 m,而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变。取g=10 m/s2。求:
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(1)从高度h=3.0 m处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;
(2)水平轨道的动摩擦因数μ;
(3)从某高度H处静止释放后至下滑到底端的过程中流过R的电量q = 2.0 C,求该过程中电阻R上产生的热量。
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【题目】一列横波在x轴上沿x轴正方问传播,在t与t+0. 4s两时刻在x轴上-3m+3m的区间内的波形图恰好重叠,则下列说法中正确的是
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A. 质点振动的最小周期为0. 4s
B. 该波最大波速为l0m/s
C. 从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2. 5m处的质点先回到平衡位置
D. 在t+0. 2s时刻,x= -2m处的质点位移一定为a
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【题目】如图所示,刻度尺水平放置并固定在竖直平面上,直角三角板紧贴在刻度尺上方。使三角板沿刻度尺水平向右匀速运动,同时一支铅笔的笔尖从三角板直角边的最下端由静止开始紧贴此边向上做匀加速直线运动。关于铅笔笔尖的运动及其所留下的痕迹的判断中,下列说法正确的是:
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A.笔尖在竖直平面上留下的痕迹是一条抛物线
B.笔尖在竖直平面上留下的痕迹是一条倾斜的直线
C.在运动过程中,笔尖运动的速度方向始终保持不变
D.在运动过程中,笔尖运动的加速度方向始终不变
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【题目】如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直导轨平面向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直导轨平面向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的电热为Q,求:
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(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度.
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【题目】如图所示,倾角为30°的足够长光滑斜面下端与一足够长光滑水平面相接,连接处用一光滑小圆弧过渡,斜面上距水平面高度分别为h1=5m和h2=0.2m的两点上,各静置一小球A和B.某时刻由静止开始释放A球,经过一段时间t后,再由静止开始释放B球.g取10m/s2,求:
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(1)为了保证A、B两球不会在斜面上相碰,t最长不能超过多少?
(2)若A球从斜面上h1高度处自由下滑的同时,B球受到恒定外力作用从C点以加速度a由静止开始向右运动,则a为多大时,A球有可能追上B球?
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【题目】某质点的位移随时间而变化的关系式为x=4t+2t2,x与t的单位分别是m与s,则质点的初速度与加速度分别为()
A. 4m/s与2m/s2B. 0与4m/s2C. 4m/s与4m/s2D. 4m/s与0
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【题目】14C发生放射性衰变成为14N,半衰期约5700年.已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比列继续减少,现通过测量得知,某古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一.下列说法正确的是( )
A.该古木的年代距今约5700年
B.12C、13C、14C具有相同的中子数
C.14C衰变为14N的过程中放出α射线
D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变
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