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【题目】有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A.如图 a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态
B.如图 b所示是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变
C.如图 c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 A、B 位置先后分别做匀速圆周运动,则 在 A、B 两位置小球的角速度大小不等,但所受筒壁的支持力大小相等
D.如图 d,火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用
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【题目】与下列图片相关的物理知识说法正确的是( )
A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型
B.乙图,氢原子的能级结构图,一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子
C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说,建立了光电效应方程
D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续的进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
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【题目】质量为m的坦克在平直的公路上从静止开始加速,前进距离s速度便可达到最大值vm。设在加速过程中发动机的功率恒定为P,坦克所受阻力恒为f,当速度为v(v < vm)时,所受牵引力为F。以下说法正确的是( )
A. 坦克的最大速度
B. 坦克速度为v时加速度为
C. 坦克从静止开始达到最大速度vm所用时间
D. 坦克从静止开始达到最大速度vm的过程中,牵引力做功为Fs
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【题目】如图所示,倾角为的粗糙平直导轨与半径为r的光滑圆环轨道相切,切点为b,整个轨道处在竖直平面内. 一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为H=3r的d处无初速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点a水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的c点. 已知圆环最低点为e点,重力加速度为g,不计空气阻力. 求:
(1)小滑块在a点飞出的动能;
()小滑块在e点对圆环轨道压力的大小;
(3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数. (计算结果可以保留根号)
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【题目】一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0 时的波形如图所示,质点 A 和 B 相距 0.5m,质点 A 速度沿 y 轴正方向;t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处。则下列说法正确的是( )
A.该波沿 x 轴负方向传播
B.该波的传播速度为 25m/s
C.从 t=0 时起,经过 0.04s,质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
D.在 t=0.04s 时,质点 B 处在平衡位置,速度沿 y 轴负方向
E.某频率为 25Hz 的简谐横波与该波一定能发生干涉
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【题目】霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴方向均匀变化的匀强磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数).将霍尔元件固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图所示),当物体沿z轴正方向平移时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上、下表面的电势差U也不同.则( )
A. 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大
B. k越大,传感器灵敏度()越高
C. 若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高
D. 电流越大,上、下表面的电势差U越小
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【题目】如图所示为示波管中电子枪的原理示意图,示波管内被抽成真空.K为发射电子的阴极,A为接在高电势点的加速阳极,A、K间电压为U,电子离开阴极时的速度可以忽略不计,电子经加速后从A的小孔中射出时的速度大小为v.下列说法中正确的是( )
A. 如果A、K间距离减半而电压仍为U,则电子离开A时的速度仍为v
B. 如果A、K间距离减半而电压仍为U,则电子离开A时的速度变为
C. 如果A、K间距离不变而电压减半,则电子离开A时的速度变为,
D. 如果A、K间距离不变而电压减半,则电子离开A时的速度变为
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【题目】质量为2t的汽车在平直公路上从静止开始先做匀加速运动,5s末达额定功率后保持功率不变,其v~t如图所示。求:
(1)汽车的额定功率和汽车受到的阻力;
(2)速度为10m/s时的加速度;
(3)变加速运动的总路程。
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【题目】如图所示的电路中,灯泡A和灯泡B原来都是正常发光的,现在突然灯泡A比原来变暗了些,灯泡B比原来变亮了些,则电路中出现的故障可能是( )
A. R1、R2同时短路B. R1短路
C. R3断路D. R2断路
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【题目】静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示,某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为,释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度取,A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
(3)A和B能否再次发生碰撞?若不能,说明理由;若能,试计算碰后的速度大小。
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