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科目: 來源: 題型:多選題

16.如圖物體從傾角θ為的斜面頂端以v0平拋,從拋出到離斜面最遠(yuǎn)所用的時間為t1,沿斜面位移為s1,從離斜面最遠(yuǎn)到落到斜面所用時間為t2,沿斜面位移為s2,則( 。
A.t1=t2B.t1<t2C.s1=s2D.s1<s2

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科目: 來源: 題型:計(jì)算題

15.物體A、B同時從同一地點(diǎn),沿同一方向運(yùn)動,A以10m/s的速度勻速前進(jìn),B以2m/s2的加速度從靜止開始做勻加速直線運(yùn)動,求:
(1)兩物體經(jīng)多長時間相距最遠(yuǎn)?
(2)A、B再次相遇前兩物體間的最大距離?

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科目: 來源: 題型:計(jì)算題

14.一個小球從斜面頂端無初速度地下滑,接著又在水平面上做勻減速直線運(yùn)動,直到停止,它共運(yùn)動了20s,斜面長8m,在水平面上運(yùn)動的距離為12m.求:
(1)小球在運(yùn)動過程中的最大速度?
(2)小球在斜面和水平面上運(yùn)動的加速度大小?

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科目: 來源: 題型:選擇題

13.如圖是氧氣分子在不同溫度(0℃和100℃)下的速率分布,由圖可得信息( 。   
A.隨著溫度的升高,每一個氧氣分子的速率都增大
B.隨著溫度的升高,氧氣分子中速率小的分子所占的比例高
C.同一溫度下,氧氣分子呈現(xiàn)出“中間多,兩頭少”的分布規(guī)律
D.隨著溫度的升高,氧氣分子的平均速率變小

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科目: 來源: 題型:選擇題

12.關(guān)于布朗運(yùn)動,下列敘述正確的是(  )
A.我們所觀察到的布朗運(yùn)動,就是液體分子的無規(guī)則運(yùn)動
B.布朗運(yùn)動是懸浮在液體中的固體分子的無規(guī)則運(yùn)動
C.懸浮在液體中的顆粒越小,它的布朗運(yùn)動就越顯著
D.布朗動動的激烈程度與溫度無關(guān)

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科目: 來源: 題型:計(jì)算題

11.雨過天晴,人們?吹教炜罩谐霈F(xiàn)彩虹,它是由陽光射到空中彌散的水珠上時出現(xiàn)的現(xiàn)象.在說明這個現(xiàn)象時,需要分析光線射入水珠后的光路.一細(xì)束光線射入水珠,水珠可視為一個半徑為R=10mm的球,球心O到入射光線的垂直距離為d=8mm,水的折射率為n=$\frac{4}{3}$.
(1)畫出該束光線射入水珠后,第一次從水珠中射出的光路圖;
求這束光線從射向水珠到第一次射出水珠,光線偏轉(zhuǎn)的角度.
(2)求這束光線從射向水珠到第一次射出水珠所用的時間(c=3×108m/s)

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科目: 來源: 題型:多選題

10.如圖所示,粗糙水平面上放置質(zhì)量分別為m、2m和3m的3個木塊,木塊與水平面間動摩擦因數(shù)相同,其間均用一不可伸長的輕繩相連,輕繩能承受的最大拉力為FT.現(xiàn)用水平拉力F拉其中一個質(zhì)量為2m的木塊,使3個木塊以同一加速度運(yùn)動,則正確的是( 。
A.繩斷前,a、b兩輕繩的拉力比總為4:1
B.當(dāng)F逐漸增大到FT時,輕繩a剛好被拉斷
C.當(dāng)F逐漸增大到1.5FT時,輕繩a剛好被拉斷
D.若水平面是光滑的,則繩斷前,a、b兩輕繩的拉力比大于4:1

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科目: 來源: 題型:選擇題

9.原來靜止的物體受合力作用時間為2t0,作用力隨時間的變化情況如圖所示,則( 。 
A.0~t0時間內(nèi)物體的動量變化與t0~2t0時間內(nèi)動量變化相同
B.0~t0時間內(nèi)物體的平均速率與t0~2t0時間內(nèi)平均速率不等
C.t=2t0時物體的速度為零,外力在2t0時間內(nèi)對物體的沖量為零
D.0~t0時間內(nèi)物體的動量變化率與t0~2t0時間內(nèi)動量變化率相同

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科目: 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,質(zhì)量為m1和m2的兩個材料相同的物體用細(xì)線相連,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面(斜面與水平面成θ角),最后豎直向上運(yùn)動,不考慮轉(zhuǎn)角處運(yùn)動情況,則在這三個階段的運(yùn)動中,細(xì)線上彈力的大小情況是( 。
A.由大變小B.由小變大C.始終不變D.無法判斷

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科目: 來源: 題型:選擇題

7.某種物質(zhì)的摩爾質(zhì)量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則關(guān)于該物質(zhì)的說法中錯誤的是(  )
A.分子的質(zhì)量是$\frac{M}{{N}_{A}}$
B.單位體積內(nèi)分子的個數(shù)是$\frac{ρ{N}_{A}}{M}$
C.分子的體積一定是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$
D.質(zhì)量為m的該物質(zhì)所含有的分子數(shù)為$\frac{m{N}_{A}}{M}$

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