【題目】在如圖所示的電路中,閉合開關S,A、B、C三只燈均正常發(fā)光。當可變電阻R′的滑動觸頭上移時,對A、B、C三燈亮度的變化,下列敘述正確的是
A. A燈變亮B. B燈變亮C. C燈變亮D. 三燈均變暗
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【題目】某同學想測量滑塊和長木板之間的動摩擦因數.如圖甲所示,表面粗糙、一端裝有定滑輪的長木板固定在水平實驗臺上;木板上有一滑塊,滑塊右端固定一個輕小動滑輪,鉤碼和拉力傳感器通過繞在滑輪上的輕細繩相連,細繩與長木板平行,放開鉤碼,滑塊在長木板上做勻加速直線運動(忽略滑輪的摩擦).
①實驗開始前打點計時器應接在___________(填“交流電源”或“直流電源”)上.
②如圖乙為某次實驗得到的紙帶,s1、s2是紙帶中兩段相鄰計數點間的距離,相鄰計數點時間為T,由此可求得小車的加速度大小為_____________(用、、T表示).
③改變鉤碼的個數,得到不同的拉力傳感器示數和滑塊加速度,重復實驗.以F為縱軸,a為橫軸,得到的圖像是縱軸截距大小等于b傾角為θ的一條斜直線,如圖丙所示,則滑塊和輕小動滑輪的總質量為_______________kg;滑塊和長木板之間的動摩擦因數______________.(設重力加速度為g)
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【題目】如圖所示,一細線的一端固定于傾角為的光滑楔形滑塊A上的頂端O處,細線另一端拴一質量為m=0.2kg的小球靜止在A上。若滑塊從靜止向左勻加速運動時加速度為a,(取g=10m/s2)則 ( )
A.當a=5m/s2時,細線上的拉力為
B.當a=10 m/s2時,小球受的支持力為
C.當a=10 m/s2時,細線上的拉力為2
D.當a=15m/s2時,若A與小球能相對靜止的勻加速運動,則地面對A的支持力一定小于兩個物體的重力之和
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【題目】如圖所示,質量為m的小物體B靜止在水平地面上,勁度系數為k的直立輕質彈簧下端固定在小物體B上,上端固定在質量也為m的小物體A上。開始系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),現對小物體A施加一個豎直向上的恒定拉力F,經過一段時間,當小物體A到達最高點時,小物體B恰好沒有離開地面。已知當地重力加速度為g,則下列說法正確的是
A. 拉力做的功為
B. 拉力F做的功可能為
C. F的大小為2mg
D. 彈簧處于原長時小物體A的速度最大
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【題目】一輛長途客車正以v=20m/s的速度勻速行駛,突然,司機看見車的正前方處有一只狗,如圖(甲)所示,司機立即采取制動措施,若從司機看見狗開始計時(t=0),長途客車的“速度一時間”圖象如圖(乙)所示。
(1)求長途客車制動時的加速度;
(2)求長途客車從司機發(fā)現狗至停止運動的這段時間內前進的距離;
(3)若狗正以v=4m/s的速度與長途客車同向奔跑,問狗能否擺脫被撞的噩運
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【題目】在物理學的重大發(fā)現中科學家們創(chuàng)造出了許多物理學方法,如比值法、理想實驗法、 控制變量法、極限思想法、類比法和科學假說法、建立物理模型法等。以下關于所用物 理學研究方法的敘述正確的是( )
A.在推導勻變速運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似 看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法
B.根據速度定義式 ,當Δt 非常非常小時,就可以表示物體在 t 時刻的瞬時
速度,該定義應用了極限思想方法
C.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫假設法
D.定義加速度 用到比值法,加速度與Δv 和Δt 無關
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【題目】下列說法正確的是
A.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫假設法
B.平均速度、瞬時速度以及加速度,是伽利略首先建立起來的
C.根據速度定義式v=,當Δt極短時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了物理的微元法
D.自然界的四個基本相互作用是:強相互作用、萬有引力、彈力、電磁相互作用
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【題目】在香港海洋公園的游樂場中,有一臺大型游戲機叫“跳樓機”.參加游戲的游客被安全帶固定在座椅上,由電動機將座椅沿光滑的豎直軌道提升到離地面40m高處,然后由靜止釋放.座椅沿軌道自由下落一段時間后,開始受到壓縮空氣提供的恒定阻力而緊接著做勻減速運動,下落到離地面4 m高處速度剛好減小到零,這一下落全過程經歷的時間是6s.(取g=10m/s2)求:
(1)求自由落體的末速度
(2)求勻減速運動階段,座椅和游客的加速度大。
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【題目】(6分)一定量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài),其圖象如圖所示,下列判斷正確的是 。(填正確答案標號,選對一個得3分,選對2個得4分,選對3個得6分。每選錯1個扣3分,最低得0分)
A.過程ab中氣體一定吸熱
B.過程bc中氣體既不吸熱也不放熱
C.過程ca中外界對氣體所做的功等于氣體所放的熱
D.A、b和c三個狀態(tài)中,狀態(tài) a分子的平均動能最小
E.b和c兩個狀態(tài)中,容器壁單位面積單位時間內受到氣體分子撞擊的次數不同
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