几位同学为了探究电梯起动和制动时的加速度大小,他们将体重计放在电梯中。一位同学站在体重计上,然后乘坐电梯从1层直接到10层,之后又从10层直接回到1层。并用照相机进行了相关记录,如图所示。他们根据记录,进行了以下推断分析,其中正确的是 ( ) A.根据图2和图3可估测出电梯向上制动时的加速度 B.根据图1和图2可估测出电梯向上起动时的加速度 C.根据图1和图5可估测出电梯向下制动时的加速度 D.根据图4和图5可估测出电梯向下起动时的加速度
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如图所示,光滑的长直金属杆上套两个金属环与一个完整正弦图象的金属导线ab连接,杆电阻不计,导线电阻为R, ab间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆距离都是d,在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为L,磁感强度为B,现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,t=0导线从时刻O点进入磁场,直到全部穿过过程中,外力F所做功为 ( ) A. B. C. D.
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图为高压输电简图,在ABCD四点,电缆线与竖直方向的夹角都是60º,已知电缆线能承受的最大拉力为2000N,则AB或CD段电缆线质量应不超过 ( ) A. 100㎏ B.200㎏ C. 400㎏ D.800㎏
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据中新社3月10日消息,我国将于2011年上半年发射“天宫一号”目标飞行器,2011年下半年发射“神舟八号”飞船并与“天宫一号”实现对接。某同学得知上述消息后,画出 “天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。由此假想图,可以判定 ( ) A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期 C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度 D.“神舟八号”加速后可以与“天宫一号”实现对接
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氧化锡传感器主要用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测。它的电阻随一氧化碳浓度的变化而变化,在如图 所示的电路中,不同的一氧化碳浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与一氧化碳浓度有了对应关系,观察仪表指针就能判断一氧化碳是否超标。有一种氧化锡传感器,其电阻的倒数与一氧化碳的浓度成正比,那么,电压表示数U与一氧化碳浓度C之间的对应关系正确的是 ( ) A.U越大,表示C越大,C与U成正比 B.U越大,表示C越小,C与U成反比 C.U越大,表示C越大,但是C与U不成正比 D.U越大,表示C越小,但是C与U不成反比
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根据您所学的物理知识,判断以下说法中正确的是 ( ) A.吊扇在正常转动时悬挂点受的拉力比未转动时要小 B.当使用交流电的用户增加,发电厂需增大输出功率,只要加快发电机的转速就可以实现 C.绕地球两极运行的极地卫星,可能与地球保持相对静止的 D.将“3V,5W”的灯泡A和“3V,4W”的灯泡接B分别接一3V电池时,A一定比B亮
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(物理—选修3-5)(本题共有两小题,每小题6分,共12分。每小题只有一个选项符合题意) (1)质量为M=300kg的小船浮在静水中。开始时质量为m=60kg的人站在船头,人和船均处于静止状态。当人向右从船头走到船尾后,人最终与船保持相对静止,不计水的阻力,则船的运动状态是___ ___(填选项前的字母) A.始终保持静止状态 B.和人一起向右运动 C.向左移动一段距离后静止 D.向右移动一段距离后静止 (2)一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个光子。已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c。下列说法正确的是 (填选项前的字母) A.核反应方程是H+nH+γ B.聚变反应中的质量亏损1+m2-m3 C.γ光子的波长 D.辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c2
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(物理—选修3-3)(本题共有两小题,每小题6分,共12分。每小题只有一个选项符合题意) (1)下列关于分子运动和热现象的说法中正确的是 (填选项前的字母) A.布朗运动反映了悬浮微粒中分子运动的无规则性 B.冰熔化为同温度的水时,其分子势能增加 C.热机效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第一定律 D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 (2)一定质量的理想气体,体积变大的同时,温度也升高了,那么下面判断正确的是__ _ (填选项前的字母) A.单位体积内分子数一定增多 B.气体的压强一定保持不变 C.气体一定从外界吸收热量 D.外界一定对气体做正功
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如图甲所示,两平行金属板A、B的板长l=m,板间距d= 0.10m,在金属板右侧有一范围足够大的方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为MN,与金属板垂直。在t=0时刻,两金属板间加如图乙所示的正弦交变电压,匀强磁场的磁感应强度B=1.0×10-2T。现从t=0开始,从两极板左侧的中点O以每秒钟1000个的数量不间断地释放出某种正电荷,这种带正电的粒子均以v0=×105m/s的速度沿两板间的中线OO′连续进入电场,经电场后射入磁场。已知带电粒子的比荷=1.25×107C/kg,粒子的重力忽略不计,假设在粒子通过电场区域的极短时间内极板间的电压可以看作不变,不计粒子间的相互作用求: ⑴ t=0时刻进入的粒子,经边界MN射入磁场和射出磁场时两点间的距离(结果保留两位有效数字); ⑵每秒钟有多少个带正电的粒子进入磁场; ⑶何时由O点进入的带电粒子在磁场中运动的时间最长,最长时间为多少?(π≈3)
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在半径R=5000 km 的某星球表面,宇航员做了如下实验.实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC组成,将质量m=0.2 kg 的小球从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.求: (1)圆轨道的半径. (2)该星球的第一宇宙速度.
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