一战斗机进行投弹训练,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放甲、乙两颗炸弹,分别击中竖悬崖壁上的P点和Q点.释放两颗炸弹的时间间隔为f,击中P、Q的时间间隔为t′,不计空气阻力,以下对r和t′的判断正确的是
A.t′=0 B.0<t′<t
C.t′=t D.t′>t

如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强p0=1.0×105Pa时,活塞与气缸底部之间的距离l0=30cm,不计活塞的质量和厚度.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:
①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T1.
②封闭气体温度升高到T2=540K时的压强p2.

如图所示,教室内的讲台放在水平地面上,讲台上放置一个整理箱。某同学在卫生清扫时,站在讲台上用斜向左上方的力拉整理箱,三者均保持静止。讲台和同学的质量均为m,整理箱的质量为0.2m,重力加速度为g。下列说法正确的是( )

A.该同学对讲台的压力大小为mg B.讲台对地面的压力大小为2.2mg
C.整理箱受到的摩擦力的方向水平向左 D.地面对讲台的摩擦力的方向水平向左
如图甲所示,倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t = 0时刻物体速度为零,重力加速度
。下列说法中正确的是

A.0~1s时间内物体的加速度最大
B.第2s末物体的速度不为零
C.2~3s时间内物体做向下匀加速直线运动
D.第3s末物体回到了原来的出发点
如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度满足ω=β1t(β1为已知常数),物块和地面之间动摩擦因数为μ.求:
(1)物块做何种运动?请说明理由.
(2)物块运动中受到的拉力.
(3)从开始运动至t=t1时刻,电动机做了多少功?
(4)若当圆筒角速度达到ω0时,使其减速转动,并以此时刻为t=0,且角速度满足ω=ω0-β2t(式中ω0、β2均为已知),则减速多长时间后小物块停止运动?

如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s' 后停下,在滑行s' 的过程中电阻R上产生的焦耳热为12J。求:
(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;
(2)导体杆运动过程中的最大速度vm;
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热。

如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,x=0处的质点做简谐运动的振动方程为
cm,则下列说法中正确的是

A. 这列波的周期为0.2s,波速是10m/s
B. P点第一次到达波峰位置所需时间t=0.45s
C. 这列波传到P所需要的时间为0.4s
D. P点第一次到达波峰位置时x=0.25m处质点偏离平衡位置的位移是y=-
cm
E. P点第一次到达波峰位置时x=0.25m处质点偏离平衡位置的位移是y=
cm
如图所示是建筑工地上常用的塔式起重机。机架自重P=7.0×105N,重力作用线通过塔架中心。水平横梁由起重臂和平衡臂两部分组成,起重臂的最大长度为12m.起重吊钩可沿起重臂水平移动,平衡臂长为6m,平衡块重W=8×104N,轨道AB的间距为4m。g取10m/s2。

试问:
(1)起重机空载时,轨道A、B对起重机轮子的作用力各为多少?
(2)为保证起重机安全工作, 最大起重量一般不应超过多少?
(3)塔式起重机的机身底部要放置很重的“压铁”,有时还要在起重机的不同位置加上钢缆,使起重机与建筑物相联接,这样做的主要作用是什么?
如图所示,两个质量都是m的小球A、B用轻杆连接后斜靠在墙上处于平衡状态,已知墙面光滑,水平地面粗糙,现将A球向上移动一小段距离,两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力F1和摩擦力F2的大小变化情况是

A.F1不变,F2增大
B.F1不变,F2减小
C.F1增大,F2增大
D.F1增大,F2减小
如右图所示,AB、CD为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中. AB、CD的间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻.质量为m长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AC间的电阻R上产生的焦耳热为Q,则
A.初始时刻导体棒所受的安培力大小为![]()
B.当导体棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为
mv
-2Q
C.当导体棒再次回到初始位置时,AC间电阻R的热功率为![]()
D.从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热为![]()

如图所示,甲是不带电的绝缘物块,乙是带负电的物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的绝缘水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场.现加一水平向左的匀强电场,发现甲、乙一起向右加速运动.在加速运动阶段( )

A.甲、乙两物块一起做加速度减小的加速运动
B.甲、乙两物块间的摩擦力不变
C.乙物块与地面之间的摩擦力不断增大
D.甲、乙两物体可能做匀加速直线运动
某同学采用如图甲所示的装置研究匀变速直线运动.打点计时器工作频率为50Hz.
该同学的操作步骤如下:
a.将木板的左端垫起,平衡小车的摩擦力;
b.在小车中放入砝码,纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;
c.将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖地纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点,断开电源;
d.改变钩码或小车中砝码的质量,更换纸带,重复b、c的操作.
(1)设钩码质量为m1,砝码和小车总质量为m2,重力加速度为g,则小车的加速度为:a= (用题中所给字母表示);
(2)图乙是某次实验中得到的一条纸带,在纸带上取计数点O、A、B、C、D和E,用最小刻度是毫米的刻度尺进行测量,读出各计数点对应的刻度x,通过计算得到各计数点到O的距离s以及对应时刻小车的瞬时速度v.某同学不小心将计数点C的数据弄模糊了,请你将C点对应的数据填在表中的相应位置.
| 计数点 | x/cm | s/cm | v/(m•s)﹣1 |
| O | 1.00 | 0.30 |
|
| A | 2.34 | 1.34 | 0.38 |
| B | 4.04 | 3.04 | 0.46 |
| C |
|
|
|
| D | 8.33 | 7.33 | 0.61 |
| E | 10.90 | 9.90 | 0.70 |
(3)实验小组通过绘制△v2﹣s图线来分析运动规律(其中△v2=v2﹣v02,v是各计数点对应时刻小车的瞬时速度,v0是O点对应时刻小车的瞬时速度).他们根据实验数据在图丙中标出了O、A、B、C、D、E对应的坐标点,请你在图丙中画出△v2﹣s图线.
(4)绘制的△v2﹣s图线的斜率k= (用题中所给字母表示).若发现该斜率大于理论值,其原因可能是 .

氘核、氚核、中子、氦核的质量分别是m1、m2、m3和m4,如果氘核和氚核结合生成氦核,则下列说法中正确的是()
A. 核反应方程为21H+31H→42He+10n
B. 这是一个裂变反应
C. 核反应过程中的质量亏损△m=m1+m2﹣m3
D. 核反应过程中释放的核能△E=(m1+m2﹣m3﹣m4)c2
下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分.选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分). ( ).
A.液体的分子势能与体积有关
B.空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力
C.饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态
D.布朗运动表明了分子越小,分子运动越剧烈
E.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向异性
某实验小组利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验,图乙是她们选择的一条较理想的纸带,O点是打点计时器打出的第一个点,计数点A、B、C、D、E、F是纸带上相邻的点。她们测出了各点与O点的距离
后做出了必要的计算,测量和计算的记录见下表(计数点的速度用
表示)
| 计数点 | A | B | C | D | E | F |
|
| 6.93 | 9.47 | 12.4 | 15.71 | 19.41 | 23.49 |
|
| 1.16 | 1.37 | 1.56 | 1.75 | 1.95 | 2.14 |
|
| 1.35 | 1.88 | 2.43 | 3.06 | 4.05 | 4.58 |
①测量某点与O点距离
的记录中不合理的一组是 (填写计数点名称)
②计数点D、E、F与O点之间的距离分别用
、
、
表示,打点计时器的打点周期用T表示,则打下计数点E时纸带的速度
(用符号表示),重物运动的加速度
(用符号表示)
③该小组的同学在坐标纸上建立图丙所示坐标系,标出了各组测量数据的坐标点,并在坐标系中画出
图线。由图线可以判断计数点 的测量误差较大(填写计数点名称),据图线得到重力加速度
(保留三位有效数字)
④下判断中正确的是
A.在误差允许的范围内,该实验小组达到了实验目的
B.该地的重力加速度比
偏大
C.她们实验操作过程中是先释放纸带然后再闭合打点计时器开关
D.实验过程中阻力引起的误差属于系统误差

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某学习小组要研究影响弹簧劲度系数的因素,他们猜想弹簧的劲度系数k可能与制成弹簧的钢丝的半径r、弹簧圈的半径R和弹簧的圈数n有关。为此他们选择了同种材料制成的不同粗细的钢丝,分别绕成了弹簧圈半径不同的弹簧。再利用薄铁片做为卡片和指示弹簧被拉伸后所到位置的指针,用这个卡片选择对弹簧的不同位置施力,实现对同一个弹簧使用圈数的改变(如图甲所示),从而可得到圈数不同的弹簧。他们分别研究了k与r、k与R和k与n的关系(在研究k与弹簧的一个参量的关系时,另外两参量保持不变),并根据测得的数据,分别画出了k-r、k-R和k-n图象如图乙、丙、丁所示。
关于上面实验所采用的科学方法,以及k与r、R和n的关系,下列说法中可能正确的是 ( )
A.等效替代法,k∝
B.控制变量法,k∝![]()
C.等效替代法,k∝
D.控制变量法,k∝![]()

如图所示为P、Q两物体沿同一直线作直线运动的s-t图,下列说法中正确的有( )
(A)在t1时刻之前,P在Q的后面
(B)在0~t1时间内,Q的路程比P的大
(C)P做匀变速直线运动,Q做变加速直线运动
(D)在0~t1时间内,P、Q的平均速度大小相等,方向相同

如图所示,电流表A1(0-3A)和A2(0—0.6A)是由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接人电路中.闭合开关S,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是:
A.A1、A2的读数之比为1:1
B.Al、A2的读数之比为5:1
C.A1、A2的指针偏转角度之比为1:1
D.Al、A2的指针偏转角度之比为1.5

如图所示,滑块A套在光滑的竖直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与乙轻质弹簧连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上.开始用手拖住滑块A,使绳子刚好伸直处于水平位置但无张力.现将A由静止释放,当A下滑到C点时(C点图中未标出)A速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置.已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=1kg,重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)滑块A的质量mA;
(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?

下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每错选1个扣3分,最低得分为0分)
A.玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立
B.可利用某些物质在紫外线照射下发出荧光来设计防伪措施
C.天然放射现象中产生的射线都能在电场或磁场中发生偏转
D.观察者与波源互相远离时接收到波的频率与波源频率不同
E.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征