在下列所描述的运动过程中,若各个运动过程中物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能保持守恒的是 A.小孩沿滑梯匀速滑下 B.电梯中的货物随电梯一起匀速下降 C.发射过程中的火箭加速上升 D.被投掷出的铅球在空中运动
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对于做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是 A.其角速度不变 B.其向心加速度不变 C.其线速度不变 D.其所受合力不变
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4×100m接力赛是最为激烈的比赛项目之一,有甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记,在某次练习中,甲在接力区前s0 处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),已知接力区的长度为L=20m,设乙起跑后的运动是匀加速运动,试求: (1)若s0 =13.5m,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交棒时乙离接力区末端的距离为多大? (2)若s0 =16m,乙的最大速度为8m/s,并能以最大速度跑完全程,要使甲乙能在接力区完 成交接棒,则乙在听到口令后加速的加速度最大为多少?(结果保留2位小数)
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为了使航天员能适应在失重环境下的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训练。现利用训练客机创造一种失重环境。训练客机沿300倾角爬升到7000米高空后飞机向上拉起,沿竖直方向以200m/s 的初速度向上作匀减速直线运动,匀减速的加速度为g,当飞机到最高点后立即掉头向下,仍沿竖直方向以加速度为g加速运动,当飞机离地3000米高时为了安全必须拉起,后又可一次次重复为航天员失重训练。为了防止飞机发生失速危险,每次飞机速度达到350m/s 后必须终止失重训练。请计算飞机一次上下运动为航天员创造的完全失重的时间。(g=10m/s2,结果保留一位小数)
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一列简谐横波沿直线传播,在这条直线上相距d=1.5m的A、B两点,其振动图象分别如图中甲、乙所示。已知波长λ>1m,求这列波的波速v。
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如图甲所示,用包有白纸的质量为1.00kg的圆柱棒替代纸带和重物,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之匀速运动,使之替代打点计时器。当烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒面的纸上画出记号,如图乙所示,设毛笔接触棒时不影响棒的运动。测得记号之间的距离依次为26.0mm、50.0mm、74.0mm、98.0mm、122. 0mm、146.00mm,已知电动机铭牌上标有“1200 r / min”字样,由此验证机械能守恒定律,根据以上内容完成下面各小题,(2)、(3)中的计算结果均保留3位有效数字: (1)毛笔画相邻两条线的时间间隔T = s; (2)根据乙图所给的数据,可知毛笔画下记号3时,圆柱棒下落的速度v3= m/s(结果保留3位有效数字); (3)根据乙图所给数据,可知圆柱棒下落的加速度a= m/s2 (4)若用该装置测量自由落体加速度,请分析写出一条该实验中的系统误差:
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某同学设计了一个测定激光波长的实验装置如图(a)所示,激光器发出的一束直径很小的红色激光进入一个一端装双缝、另一端装有感光片的遮光筒,感光片上出现一排等距的亮点。图(b)中的黑点代表亮点的中心位置。 (1)这个现象说明激光具有__________性。 (2)通过量出相邻光点的距离可以算出激光的波长.据资料介绍:如果双缝的缝间距离为d,双缝到感光片的距离为L,感光片上相邻两光点间的距离为,则光的波长。该同学测得L= 1.000m,缝间距d=0.220mm,用带10分度游标的卡尺测得感光片上第1到第4个光点的距离如图(b)所示,该距离是__________mm,实验中激光的波长λ= m.(保留2位有效数字) (3)如果实验时将红色激光换成绿色激光,屏上相邻两点间的距离将_________。
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如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,则下列说法中正确的( ) A.波甲的速度v1和波乙的速度v2一样大 B.波甲的速度v1比波乙的速度v2小 C.波甲的频率f1和波乙的频率f2一样大 D.波甲的频率f1比波乙的频率f2小
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下列给出的四组图象中,能够反映同一直线运动的是( )
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甲乙两车在一平直道路上同向运动,其v-t图象如图所示,图中ΔPQR和ΔMNR的面积分别为s1和s2(s1>s2)。初始时,甲车在乙车前方s0处。则( ) A. 若s0=s1+s2,两车一定不会相遇 B. 若s0<s1,两车一定相遇2次 C. 若s0=s2,两车可能相遇1次 D. 若s0=s1,两车可能相遇2次
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