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道题
1. 在“用单摆测量重力加速度的大小”实验中:
(1) 用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图甲所示,则该摆球的直径为
cm,用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,测量情况如图乙所示,悬挂点与刻度尺0刻度线对齐,由图甲和图乙可知单摆的摆长为
m(结果保留三位小数);
(2) 将单摆正确悬挂后进行如下操作,其中正确的是____
(3) 用多组实验数据作出
图像,可以求出重力加速度
g
。已知三位同学作出的
图线的示意图如图丙中的
a
、
b
、
c
所示,其中
a
和
b
平行,
b
和
c
都过原点,图线
b
对应的
g
值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线
b
, 下列分析正确的是____
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+ 选题
1. 如图所示,在屏幕
MN
的下方有一截面为等边三角形的透明介质,三角形边长为1,顶点与屏幕接触于
C
点,底边
AB
与屏幕
MN
平行。激光
a
垂直于
AB
边射向
AC
边的中点
, 恰好发生全反射,光线最后照射在屏幕
MN
上的
E
点(图中未画出)。已知光在真空中的传播速度为
c
, 下列说法正确的是( )
A .
光在透明介质中发生全反射的临界角为30°
B .
该透明介质的折射率为
C .
光在透明介质中的传播速度为
D .
光从射入
AB
面开始到射到
E
点的时间为
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纠错
+ 选题
1. 某品牌电动汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在t
1
时刻突发故障使汽车的功率减小一半,司机保持该功率继续行驶,到
时刻汽车又开始做匀速直线运动(设汽车所受阻力不变),则在
时间内( )
A .
汽车的加速度逐渐增大
B .
汽车的加速度逐渐减小
C .
汽车的速度先减小后增大
D .
汽车的速度先增大后减小
答案解析
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纠错
+ 选题
1. 如图甲所示,物体
a
、
b
间拴接一个压缩后被锁定的轻质弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中
a
物体最初与左侧的固定挡板相接触,
b
物体质量为4kg。现解除对弹簧的锁定,在
a
物体离开挡板后的某时刻开始,
b
物体的
图象如图乙所示,则可知( )
A .
a
物体的质量为1kg
B .
a
物体的最大速度为2m/s
C .
在
a
物体离开挡板后,弹簧的最大弹性势能为6J
D .
在
a
物体离开挡板后,物体
a
、
b
组成的系统动量和机械能都守恒
答案解析
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+ 选题
1. 如图所示,半径为
R
=0.4m的光滑圆环固定在竖直平面内,
AB
、
CD
是圆环相互垂直的两条直径,
C
、
D
两点与圆心
等高.一个质量为
m
=2kg的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在
P
点,
P
点在圆心
O
的正下方
处.小球从最高点
A
由静止开始沿顺时针方向下滑,已知弹簧的原长为
R
, 弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为
. 下列说法正确的有( )
A .
弹簧长度等于
R
时,小球的动能最大
B .
小球在
A
、
B
两点时对圆环的压力差的大小为80N
C .
小球运动到
B
点时的速度大小为4m/s
D .
从A点运动到
B
点的过程中,小球的机械能先增大后减小,在D点小球的机械能最大
答案解析
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+ 选题
1. 托卡马克装置是利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器(如图甲),简化的模拟磁场如图乙所示。已知半径为R的足够长水平圆柱形区域内,分布着水平向右的匀强磁场I,已知大小为
B
;圆柱形磁场区域I外侧分布有厚度为
L
(长度未知)的环形磁场Ⅱ,其磁感应强度大小处处相等也为
B
, 其横截面图与纵截面图分别如图丙、丁所示。某时刻氘原子核(已知其质量为
m
, 电荷量为
q
)从磁场I区最低点以大小为的速度竖直向下射入磁场Ⅱ,不计粒子的重力和空气阻力,不考虑相对论效应。求:
(1) 要使氘核不射出磁场Ⅱ区边界,Ⅱ区厚度L的最小值;
(2) 该氘核从出发到第二次回到磁场I最低点需要的时间;
(3) 若氘核从磁场I最低点以大小为2v,与水平方向夹角
的速度射入磁场Ⅱ(如图戊所示),则从出发到第二次回到磁场I最低点的水平位移是多少。
答案解析
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+ 选题
1. 2022年9月国家原子能机构展示了近年来核技术在我国国民经济领域的重大应用成果。其中医用同位素镥177的自主可控及批量生产入选。该成果破解了多年来我国对其大量依赖进口的局面。镥177的半衰期约为6.7天,衰变时会辐射γ射线。其衰变方程为
, 下列说法正确的是( )
A .
该反应产生的新核
比
的比结合能小
B .
衰变时放出的X粒子的电离本领比γ射线弱
C .
衰变时放出的X粒子来自于镥177内中子向质子的转化
D .
100克含有镥177的药物经过13.4天后,将有25克的镥177发生衰变
答案解析
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+ 选题
1. 如图所示,
MN
、
PQ
两条平行光滑固定金属导轨与水平面的夹角为
, 两导轨的间距为
L
,
M
和
P
之间接阻值为
R
的定值电阻。导轨所在的空间有两条宽度均为
d
的匀强磁场I和Ⅱ,磁场方向垂直于导轨平面向下,大小分别为
、
, 磁场I的下边界与磁场Ⅱ的上边界间距为3
d
。现将一质量为
m
, 阻值为
R
的导体棒从距磁场I上边界距离为
d
处由静止释放,导体棒恰好分别以速度
、
匀速穿过磁场I和Ⅱ。导体棒穿过磁场I和Ⅱ的过程中通过导体棒横截面的电荷量分别为
、
, 定值电阻R上产生的热量分别为
、
。导轨电阻不计,重力加速度为
g
, 在运动过程中导体棒始终垂直于导轨且与导轨接触良好,则( )
A .
B .
C .
D .
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+ 选题
1. 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,电源的输出电压
, 定值电阻
,
, 滑动变阻器
的最大阻值为5Ω,
a
、
b
为滑动变阻器的两个端点,所有电表均为理想电表。现将滑动变阻器滑片P置于
b
端,则( )
A .
电流表示数为
B .
电压表示数为10V
C .
滑片P由
b
向
a
缓慢滑动,
消耗的功率减小
D .
滑片P由
b
向
a
缓慢滑动,变压器的输出功率减小
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+ 选题
1. 如图所示,倾角
的传送带始终以速度
顺时针运动,其顶端平台上固定一个卷扬机。卷扬机的缆绳跨过光滑定滑轮与一小物块(
m
=2kg)相连,且缆绳与传送带平行。卷扬机未启动时,物块在传送带上保持静止,缆绳刚好伸直但无拉力。
t
=0时刻启动卷扬机,物块在缆绳牵引下沿传送带向上做匀加速运动。
时,物块速度增加至
, 且卷扬机的输出功率达到最大值,此后卷扬机保持该最大输出功率不变,直到
时物块运动至传送带顶端。缆绳质量忽略不计,重力加速度
,
,
。求:回
(1) 传送带表面与物块之间的动摩擦因数
;
(2) 在这2s内,卷扬机的平均输出功率;
(3) 物块沿传送带上升的过程中,传送带对它做的功
W
。
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