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某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的功率达到最大值p,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法正确的是

A.钢丝绳的最大拉力为        B.升降机的最大速度

C.钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功

D.升降机速度由v1增大至v2过程中,钢丝绳的拉力不断减小

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一矩形线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势V,则(    )

A.交流电的频率是  B.时,线圈平面垂直于磁场

C.交流电的周期是0.02 s   D.t=0.05s时,有最大值

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如图甲所示,两列横波沿同一水平面上传播,两列横波的波源沿竖直方向振动。横波1的波源B点的振动图象如图乙所示;横波2的波源C点的振动图象如图丙所示。两列波的波速都为20 cm/s。两列波在P点相遇,PBC两点的距离均为40 cm,则P点振幅为

D

A.70cm                    B.-10cm                 C.0                        D.10cm

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用伏安法测电池1和电池2的电动势以及内阻.由测得的数据在U—I图上分别它们的图线直线1和直线2,如图4所示,由图可以判断:(    )

A.

B.

C.

D.

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模块3-4试题

(1)2009年诺贝尔物理奖获得者高锟被称为光导纤维之父。光纤由折射率为n的内芯和折射率为n的包层构成,则n           n(填>,<或=)。 若光导纤维长度为L,光以入射角射到内芯与包层的界面上,如图12所示,已知光在真空中传播的速度为c,则光在内芯中传播的速度为       ,光信号从光导纤维的一端传播到另一端所需时间为             

(2)如图13所示,甲乙两船相距40m,一列水波在水面上从左向右传播,当某时刻甲船位于波峰时乙船恰位于波谷,且峰、谷间的高度差为0.4m。若波速为4m/s,通过计算回答:① 9s后甲处于上升还是下降状态?② 9s内甲上下运动了多少路程?

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(满分7分)如图所示,实线为简谐波在t时刻的波形图,虚线为波在(t+0.01)s时刻的波形图,若波速为100m/s.

(1)指出简谐波的传播方向;

(2)x=1m处的质点在此0.01s内的位移多大?方向如何?

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某卡车司机在限速60km/h的公路上因疲劳驾驶而使汽车与路旁障碍物相撞.处理事故的警察在路旁泥中发现了卡车顶上的一个金属零件,可以判断,这是事故发生时刻该零件从卡车顶上松脱后被抛出而陷在泥地里的.警察测得该零件原位置与陷落点的水平距离为10.5m,车顶距泥地的竖直高度为2.45m.请你根据这些数据为你判断该车是否超速提供证据?

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从同一点O先后水平弹出的三个物体分别落在对面台阶上的ABC三点,若不计空气阻力,三物体平抛的初速度vAvBvC的关系以及三物体在空中的飞行时间tAtBtC的关系分别是(     )

A.vAvBvC tAtBtC       B.vAvBvC  tA=tB=tC

C.vAvBvC tAtBtC       D.vAvBvC tAtBtC

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许多仪器中可利用磁场控制带电粒子的运动轨迹。如图11所示的真空环境中,有一半径r=0.05m的圆形区域内存在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场,其右侧相距d=0.06m处有一足够大的竖直屏。从S处不断有比荷=108C/kg的带正电粒子以速度v=2×106m/s沿SQ方向射出,经过磁场区域后打在屏上。不计粒子重力,求:

       (1)粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径;

       (2)绕通过P点垂直纸面的轴,将该圆形磁场区域逆时针缓慢转动90°的过程中,粒子在屏上能打到的范围。

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氢原子从能级A跃迁到能级B吸收频率为ν1的光子,从能级A跃迁到能级C释放频率为ν2的光子。若ν2ν1,则当它从能级B跃迁到能级C时,将

A.放出频率为ν2ν1的光子

B.放出频率为ν2ν1的光子

C.吸收频率为ν2ν1的光子

D.吸收频率为ν2ν1光子

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同步练习册答案