一物体沿半径为R的圆周运动一周,其位移的大小和路程分别是( ) A.2πR,0 B.0,2πR C.2R,2πR D.0,2R |
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![]() A.v<v1 B.v3=v2+v1 C.v=v1+v2+v3 D. ![]() (2)如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g. |
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(1)如图,一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC,∠A为直角.此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边,进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射.该棱镜材料的折射率为______.(填入正确选项前的字母) ![]() A. ![]() ![]() ![]() ![]() (2)波源S1和S2振动方向相同,频率均为4Hz,分别置于均匀介质中x轴上的O、A两点处,OA=2m,如图所示.两波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,波速为4m/s.己知两波源振动的初始相位相同.求: ![]() (i)简谐横波的波长: (ii)OA间合振动振幅最小的点的位置. |
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![]() ![]() (1)速度的大小: (2)速度方向与y轴正方向夹角的正弦. |
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短跑名将博尔特在北京奥运会上创造了100m和200m短跑项目的新世界纪录,他的成绩分别是9.69s和l9.30s.假定他在100m比赛时从发令到起跑的反应时间是0.15s,起跑后做匀加速运动,达到最大速率后做匀速运动.200m比赛时,反应时间及起跑后加速阶段的加速度和加速时间与l00m比赛时相同,但由于弯道和体力等因素的影响,以后的平均速率只有跑l00m时最大速率的96%.求: (1)加速所用时间和达到的最大速率. (2)起跑后做匀加速运动的加速度.(结果保留两位小数) |
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用对温度敏感的半导体材料制成的某热敏电阻RT,在给定温度范围内,其阻值随温度的变化是非线性的.某同学将RT和两个适当的固定电阻R1、R2连成图1虚线框内所示的电路,以使该电路的等效电阻RL的阻值随RT所处环境温度的变化近似为线性的,且具有合适的阻值范围.为了验证这个设计,他采用伏安法测量在不同温度下RL的阻值,测量电路如图1所示,图中的电压表内阻很大.RL的测量结果如表所示.
![]() 回答下列问题: (1)根据图1所示的电路,在图2所示的实物图上连线. (2)为了检验RL与t之间近似为线性关系,在坐标纸上作RL-t关系图线 ![]() (3)在某一温度下,电路中的电流表、电压表的示数如图所示.电流表的读数为______,电压表的读数为______.此时等效电阻RL的阻值为______:热敏电阻所处环境的温度约为______. ![]() |
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![]() (1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有______.(填入正确选项前的字母) A.米尺 B.秒表 C.0~12V的直流电源 D.0~I2V的交流电源 (2)实验中误差产生的原因有______.(写出两个原因) |
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如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直.让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2.忽略涡流损耗和边缘效应.关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是( )![]() A.E1>E2,a端为正 B.E1>E2,b端为正 C.E1<E2,a端为正 D.E1<E2,b端为正 |
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太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图象.图中坐标系的横轴是lg(T/TO),纵轴是lg(R/RO);这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,TO和R分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是( ) A. ![]() B. ![]() C. ![]() D. ![]() |
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![]() A. ![]() ![]() B. ![]() ![]() C. ![]() ![]() D. ![]() ![]() |
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