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在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则

A.垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定

B.垒球落地时瞬时速度的方向仅击球点离地面的高度决定

C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定

D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

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一单摆做小角度摆动,其振动图象如图,以下说法正确的是

A.t1时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小

B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小

C.t3时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最大

D.t4时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大

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一个原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为,则下列叙述正确的是

A.X原子核中含有86个中子

B.X原子核中含有141个核子

C.因为裂变时释放能量,根据,所以裂变后的总质量数增加

D.因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量数减少

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如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,电路中的电阻R1R2R3的阻值都相同.在电键S处于闭合状态下,若将电键S1由位置1切换到位置2,则

A.电压表的示数变大

B.电池内部消耗的功率变大

C.电阻R2两端的电压变大

D.电池的效率变大

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在竖直的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图1所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图2变化时,图3中正确表示线圈中感应电动势E变化的是

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在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积S、电流为I的电子束.已知电子的电量为e,质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为的电子束内的电子数是

A.    B.    C.     D.

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用半径相同的两小球AB的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意如图.斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的:距离:OM=2.68cm,OP=8.62cm,ON=11.50cm,并知AB两球的质量比为2:1,则未放B球时A球落地点是记录纸上的         点,系统碰撞前总动量P与碰撞后总动量的百分误差      %(结果保留一位有效数字).

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一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100,用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到

     档;如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是       ,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是        Ω.

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某研究性学习小组利用如图1所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出如图2所示的图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可以得到E=         V,r=          Ω.

 



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如图所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为m2的挡板B相连,弹簧处于原长时B端恰位于滑道的末端O点.AB碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OMAB与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:

(1)物块A在与挡板B碰撞前瞬间速度v的大小;

(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能Ep(设弹簧处于原长时弹性势能为零).

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同步练习册答案