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一物塊從粗糙圓弧軌道上頂端A點由靜止滑下,滑至軌道末端B點時速度大小為v,B點切線水平,圓軌道半徑為R.則物塊由A滑向B的過程中:
(A)滑至B點時對軌道的壓力N=(mg-m)
(B)重力對物塊所做的功WG=mgR
(C)摩擦力對物塊所做的功Wf=mv2-mgR
(D)機械能損失了
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如圖所示的電路中,Rl、R2是定值電阻,R3是滑動變阻器,C是電容器,電流表和電壓表均為理想電表.閉合開關(guān)S,當(dāng)滑動變阻器的觸片P從右端滑至左端的過程中,下列說法正確的是:
(A)電壓表的示數(shù)增大
(B)電流表的示數(shù)減小
(C)電容器C所帶的電荷量減小
(D)電阻Rl消耗的電功率增大
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如圖所示,D、E、F、G為地面上距離相等的四點,三個質(zhì)量相同的小球A、B、C分別在E、F、G的正上方不同高度處,以相同的水平初速度向左拋出,最后均落到D點.若不計空氣阻力,則可判斷A、B、C三個小球:
(A)在空中運動時間之比為l︰3︰5
(B)初始離地面的高度之比為1︰3︰5
(C)存空中運動過程中重力的平均功率之比為l︰2︰3
(D)從拋出到落地過程中,動能的變化量之比為1︰2︰3
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“重力勘探”是應(yīng)用地球表面某處重力加速度的異常來尋找礦床的一種技術(shù).如圖所示,若在地球表面A處正下方有一均勻分布且半徑為R球形礦床,球心與A相距r.礦床的密度為n(n>1,為地球的平均密度),萬有引力常量為G.則僅由于該礦床的存在,A處的重力加速度的變化量△9為:
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如圖所示為某一質(zhì)點運動的位移(x)一時間(t)圖像,圖線為一段半圓弧,則下列說法正確的是:
(A)質(zhì)點做圓周運動
(B)t0時刻質(zhì)點離開出發(fā)點最遠
(C)質(zhì)點運動的速度先增大后減小
(D)質(zhì)點一定做直線運動
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下列物理史實正確的是:
(A)庫侖得出庫侖定律并用扭秤實驗最早測出了元電荷e的數(shù)值
(B)伽利略在對自由落體運動的研究中,采用了以實驗檢驗、猜想和假設(shè)的科學(xué)方法
(c)開普勒在研究行星運動規(guī)律的基礎(chǔ)之上提出了萬有引力定律
(D)法拉第發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)并得出電磁感應(yīng)定律
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如圖一砂袋用無彈性輕細繩懸于O點。開始時砂袋處于靜止?fàn)顟B(tài),此后用彈丸以水平速度擊中砂袋后均未穿出。第一次彈丸的速度為v0,打入砂袋后二者共同擺動的最大擺角為θ(θ<90°),當(dāng)其第一次返回圖示位置時,第二粒彈丸以另一水平速度v又擊中砂袋,使砂袋向右擺動且最大擺角仍為θ。若彈丸質(zhì)量均為m,砂袋質(zhì)量為4m,彈丸和砂袋形狀大小忽略不計,求:兩粒彈丸的水平速度之比為多少?
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用頻率為的光照射某金屬表面,逸出光電子的最大初動能為;若改用頻率為的另一種光照射該金屬表面,逸出光電子的最大初動能為。已知普朗克常量為,則表達式是
A. B. C. D.
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半徑為R的玻璃球置于真空中,O為其球心,如圖所示. 一束很細的激光沿AB方向射到B點后折射進入玻璃中,并于C點重新進入真空中傳播.已知,玻璃的折射率為,光在真空中的傳播速度為c. 已測出:ÐBOC=120°. 求:
(1)激光束的入射角q1=?
(2)激光在玻璃球中運動時間t=?
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如圖所示, 為一橫波發(fā)生器的顯示屏,可以顯示出波由0點從左向右傳播的圖像,屏上每一小格長度為1cm。在t=0時刻橫波發(fā)生器上能顯示的波形如圖所示。因為顯示屏的局部故障,造成從水平位置A到B之間(不包括A、B兩處)的波形無法被觀察到(故障不影響波在發(fā)生器內(nèi)傳播)。此后的時間內(nèi),觀察者看到波形相繼傳經(jīng)B、C處,在t=5秒時,觀察者看到C處恰好第三次(從C開始振動后算起)出現(xiàn)平衡位置,則該波的波速可能是
A.3.6cm/s B.4.8cm/s C.6.0cm/s D.7.2cm/s
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