一质点在a、b两点之间做匀变速直线运动,加速度方向与初速度方向相同,当在a点初速度为v时,从a点到b点所用的时间为t,当在a点初速度为2v时,保持其他量不变,从a点到b点所用的时间为t′,则( ) A.t′> B.t′= C.t′< D.t′=t
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在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,下面几个实例中应用该方法的是( ) A.根据加速度的定义,当△t非常小,就可以表示物体在某时刻的瞬时加速度 B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系 C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加 D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点
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用如图所示的装置研究在作用力F一定时,小车的加速度a与小车质量M的关系,某位同学设计的实验步骤如下:
E.保持小桶及其中砂子的质量不变,增加小车上的砝码个数,并记录每次增加后的M值,重复上述实验; F.分析每条纸带,测量并计算出加速度的值; G.作a-M关系图象,并由图象确定a-M关系. (1)该同学漏掉的重要实验步骤是________,该步骤应排在________步实验步骤之后. (2)在上述步骤中,有错误的是________,应把_____________改为________________. (3)在上述步骤中,处理不恰当的是________,应把________改为________.
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某同学在做“研究弹簧的形变与外力的关系”的实验时,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示.该实验始终在弹簧的弹性限度内进行。由图可知该弹簧的劲度系数为___________N/m,自然长度为_______ Cm。
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如图所示,将小砝码放在桌面上的薄纸板上,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码到纸板左端的距离和到桌面右端的距离均为D。现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板,下列说法正确的是( ) A.纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为 B.要使纸板相对砝码运动,F一定大于 C.若砝码与纸板分离时的速度小于,砝码不会从桌面上掉下 D.当时,砝码恰好到达桌面边缘
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如图所示,OA为一遵循胡克定律的弹性轻绳,其一端固定于天花板上的O点,另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连。当绳处于竖直位置时,滑块A对地面有压力作用。B为紧挨绳的一光滑水平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳的自然长度。现用一水平力F作用于A,使之向右缓慢地做直线运动,则在运动过程中( ) A. 地面对A的支持力FN逐渐增大 B. 地面对A的摩擦力F1保持不变 C. 地面对A的支持力FN逐渐减小 D. 水平拉力F逐渐增大
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如图所示是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知( ) A.该金属的逸出功等于零 B.该金属的逸出功等于hν0 C.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E D.入射光的频率为ν0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/2
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如图所示为氢原子的能级示意图。现用能量介于10eV-12.9eV范围内的光子去照射一群处于基态的氢原子,则下列说法正确的是( ) A.照射光中只有一种频率的光子被吸收 B.照射光中有三种频率的光子被吸收 C.氢原子最多发射出三种不同波长的光 D.氢原子最多发射出六种不同波长的光
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甲乙两车质量均为1.5×103kg,t=0时刻,乙车由静止匀加速启动,匀速运动的甲车此刻恰好从乙车旁经过且方向相同。两车运动的位移-时间图像如图所示,若它们所受的阻力均为车重的0.5倍,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( ) A.t=1s时两车速度相同 B.乙车的牵引力为7.5×103N C.2s后甲乙两车还会相遇 D.0-2s内两车间距最大为1m
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如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面是光滑的.一根质量可忽略的刚性细杆两端分别固定着可视为质点的小球a和B,放置在半球面内.已知细杆长度是球面半径的 倍,当两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ=15°,则碗对两小球a和B的弹力大小之比是为( ) A. B.2: C.:1 D.
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