【題目】質(zhì)量為m的汽車在平直的公路上行駛,某時刻速度為,從該時刻起汽車開始加速,經(jīng)過時間t前進的距離為s,此時速度達到最大值,設(shè)在加速過程中發(fā)動機的功率恒為P,汽車所受阻力恒為Fμ,則這段時間內(nèi)牽引力所做的功錯誤的表達式為
A. Pt B. C. D.
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【題目】如圖所示,在平面內(nèi),有一電子源持續(xù)不斷地沿正方向每秒發(fā)射出N個速率均為的電子,形成寬為2b,在軸方向均勻分布且關(guān)于軸對稱的電子流。電子流沿方向射入一個半徑為R,中心位于原點O的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直xOy平面向里,電子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后均從P點射出,在磁場區(qū)域的正下方有一對平行于軸的金屬平行板K和A,其中K板與P點的距離為d,中間開有寬度為且關(guān)于軸對稱的小孔。K板接地,A與K兩板間加有正負(fù)、大小均可調(diào)的電壓,穿過K板小孔到達A板的所有電子被收集且導(dǎo)出,從而形成電流。已知,電子質(zhì)量為m,電荷量為e,忽略電子間相互作用。
(1)求磁感應(yīng)強度B的大;
(2)求電子從P點射出時與負(fù)軸方向的夾角θ的范圍;
(3)當(dāng)時,每秒經(jīng)過極板K上的小孔到達極板A的電子數(shù);
(4)畫出電流隨變化的關(guān)系曲線(在答題紙上的方格紙上)。
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【題目】如圖所示,物體A和B的質(zhì)量均為m,且分別用輕繩連接跨過定滑輪(不計繩子與滑輪、滑輪與軸之間的摩擦)。當(dāng)用水平變力F拉物體B沿水平方向向右做勻速直線運動的過程中( 。
A. 物體A做勻加速直線運動
B. 繩的拉力始終大于物體A的重力
C. 繩子對A的拉力逐漸增大
D. 地面對物體B的支持力逐漸增大
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【題目】太空跳傘是一種挑戰(zhàn)人類極限的運動,如圖所示奧地利極限運動員鮑姆加特納乘氦氣球到達3.9萬米高空后縱身跳下,在平流層接近真空的環(huán)境里自由落體持續(xù)了60秒,在距離地面2.1萬米時才打開降落傘減速。關(guān)于鮑姆加特納在這段自由落體運動時間里的位移或速度,以下說法正確的是(認(rèn)為重力加速度g=10 m/s2,且不隨高度的變化而變化)( 。
A. 自由落體運動的位移是3.9×104 m
B. 自由落體運動的位移是2.1×104 m
C. 自由落體運動的末速度是6.0×102 m/s
D. 自由落體運動的平均速度是6.0×102 m/s
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【題目】如圖所示,一航天器圍繞地球沿橢圓形軌道運動,地球的球心位于該橢圓的一個焦點上,A、B兩點分別是航天器運行軌道上的近地點和遠(yuǎn)地點。若航天器所受阻力可以忽略不計,則該航天器
A. 運動到A點時其速度一定等于第一宇宙速度
B. 由近地點A運動到遠(yuǎn)地點B的過程中動能減小
C. 由近地點A運動到遠(yuǎn)地點B的過程中萬有引力做正功
D. 在近地點A的加速度小于它在遠(yuǎn)地點B的加速度
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【題目】如圖所示,一根質(zhì)量不計的輕彈簧上端固定在天花板上,下端與一質(zhì)量為m的托盤連接,托盤中有一個質(zhì)量為M的砝碼。當(dāng)托盤靜止時,彈簧的伸長量為L,F(xiàn)將托盤向下拉,彈簧又伸長了(未超過彈簧的彈性限度),然后使托盤由靜止釋放,則剛釋放托盤時,砝碼對托盤的作用力等于
A.
B.
C.
D.
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【題目】在一次低空跳傘訓(xùn)練中,當(dāng)直升飛機懸停在離地面H=300 m高處時,傘兵離開飛機豎直向下做初速度為0,加速度為10 m/s2的勻加速直線運動,運動一段時間后,打開降落傘,展傘后傘兵以15 m/s2的加速度勻減速下降。若傘兵落地速度剛好為零。求:
(1)傘兵展傘時,傘兵的速度為多少?
(2)傘兵展傘時,離地面的高度為多少?
(3)傘兵在空中的時間為多少?
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【題目】如圖所示,小車靜止在光滑水平地面上,小車的上表面由光滑的斜面AB和粗糙的平面BC組成(它們在B處由極短的光滑圓弧平滑連接),小車右側(cè)與豎直墻壁之間連接著一個力傳感器,當(dāng)傳感器受壓力時,其示數(shù)為正值;當(dāng)傳感器受拉力時,其示數(shù)為負(fù)值。一個小滑塊(可視為質(zhì)點)從A點由靜止開始下滑,經(jīng)B至C點的過程中,傳感器記錄到的力F隨時間t變化的關(guān)系如下面四圖表示,其中可能正確的是( )
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【題目】下列關(guān)于物理學(xué)思想方法的敘述正確的是
A. 利用如圖所示裝置可以間接觀察桌面的形變,用到了微量放大法
B. 將物體看成質(zhì)點運用了理想化模型法
C. 當(dāng)物體的運動時間△t趨近于0時,△t時間內(nèi)的平均速度可看成瞬時速度運用了等效替代的思想
D. 最先把猜想、實驗和邏輯推理相結(jié)合的方法應(yīng)用于落體運動研究的科學(xué)家是牛頓
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