【題目】物體在平面直角坐標系中運動規(guī)律是x=3t2m,y=4t2m,下列說法中正確的是( 。
A. 物體在x軸和y軸方向上都是初速度為零的勻加速直線運動
B. 物體的合運動是初速度為零、加速度為5m/s2的勻加速直線運動
C. 物體的合運動是初速度為零、加速度為10m/s2的勻加速直線運動
D. 物體的合運動是加速度為5m/s2的曲線運動
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【題目】矩形線框繞垂直于勻強磁場且在線框平面的軸勻速轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生了交變電流,下列說法正確的是( )
A. 當線框位于中性面時,線框中感應電動勢最大
B. 當穿過線框的磁通量為零時,線框中的感應電動勢也為零
C. 每當線框經(jīng)過中性面時,感應電動勢或感應電流方向就改變一次
D. 線框經(jīng)過中性面時,各邊不切割磁感線
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【題目】如圖所示電子射線管.陰極K發(fā)射電子,陽極P和陰極K間 加上電壓后電子被加速。A、B是偏向板,使飛進的電子偏離.若已知P、K間所加電壓UPK=2.5×104V,兩極板長度L=6.0×10-2m,板間距離d=3.6×10-2m,所加電壓UAB=1000V,R=3×10-2m, 電子質(zhì)量me=9.1×10-31kg,電子的電荷量e=-1.6×10-19C。設從陰極出來的電子速度為0,不計重力。(保留兩位有效數(shù)字)
(1)電子通過陽極P板的速度υ0是多少?
(2)電子從偏轉(zhuǎn)電極出來時的偏移距離y是多少?
(3)電子從偏轉(zhuǎn)電極出來時具有動能Ek是多少?
(4)電子過偏轉(zhuǎn)電極后到達距離偏轉(zhuǎn)電極R=3×10-2m熒光屏上O′點,此點偏離入射方向的距離h是多少?
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【題目】關于勻速圓周運動下列說法正確的是( )
A. 勻速圓周運動是一個勻速運動
B. 勻速圓周運動是一個變速運動
C. 勻速圓周運動的線速度不變
D. 勻速圓周運動線速度等于角速度
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【題目】如圖所示,在傾角為α的光滑斜面上,垂直紙面放置一根長為L、質(zhì)量為m的直導體棒,在導體棒中的電流I垂直紙面向里時,欲使導體棒靜止在斜面上,下列外加勻強磁場的磁感應強度B的大小和方向正確的是 ( )
A. B=mg,方向垂直斜面向上 B. B=mg,方向垂直斜面向下
C. B=mg,方向垂直斜面向下 D. B=mg,方向垂直斜面向上
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【題目】在用自由落體運動驗證機械能守恒定律時,某同學按照正確的操作選得紙帶如圖.其中O點是起始點,A、B、C是打點計時器連續(xù)打下的三個點,該同學用毫米刻度尺測量O點到A、B、C各點的距離,并記錄在圖中(單位cm).已知打點計時器電源頻率為50Hz,重錘質(zhì)量為m,當?shù)刂亓铀俣萭=9.80m/s2.
(1)這三組數(shù)據(jù)中不符合有效數(shù)字讀數(shù)要求的是_____.
(2)該同學用重錘取OB段的運動來驗證機械能守恒定律,先計算出該段重錘重力勢能的減小量為_____,打點計時器打下的第一個點是O,計算跟B點對應的物體的瞬時速度,得到動能的增加量為_____(均保留三位有效數(shù)字).這樣他發(fā)現(xiàn)重力勢能的減小量_____(填“大于”或“小于”)動能的增加量,造成這一誤差的原因是_____.
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【題目】在探究小車速度隨時間變化規(guī)律的實驗中.
(1)電磁打點計時器是一種使用_______(填“交流”或“直流”)電源的儀器.當所接電源頻率是50Hz時,它每隔________s打一次點.
(2)根據(jù)打點計時器打出的紙帶,我們可以不利用公式計算就能直接得到的物理量是(________)
A.時間間隔 B.位移 C.平均速度 D.瞬時速度
(3)接通電源與釋放紙帶,讓紙帶(隨小車)開始運動,操作正確的是 (________)
A.先接通電源,后釋放紙帶 B.先釋放紙帶,后接通電源
C.釋放紙帶的同時接通電源 D.先接通電源或先釋放紙帶都可以
(4)如圖所示為某次小車實驗時打出的紙帶,打點計時器每隔0.02s打一個點,圖中O點為第一個點,A、B、C、D為每隔4點選定的計數(shù)點.根據(jù)圖中標出的數(shù)據(jù),紙帶在B、D間的平均速度為_______cm/s,打B點時紙帶的瞬時速度為__________cm/s,小車運動的加速度是__________m/s2.
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【題目】以下關于物理學研究方法的敘述中正確的是( 。
A. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫建立理想模型法
B. 根據(jù)速度的定義式,當△t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思維法
C. 伽利略為了探究自由落體的規(guī)律,將落體實驗轉(zhuǎn)化為著名的“斜面實驗”,這運用了類比法
D. 在推導勻變直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法
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