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科目: 來源: 題型:選擇題

14.一物體以4m/s的線速度做勻速圓周運動,轉(zhuǎn)動周期為4s,則該物體的向心加速度大小為( 。
A.2 m/s2B.4 m/s2C.2π m/s2D.4π m/s2

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科目: 來源: 題型:解答題

13.德布羅意認為:任何一個運動著的物體,都有一種波與它對應,波長是λ=$\frac{h}{p}$,式中p是運動物體的動量,h是普朗克常量.已知某種紫光的波長是440nm,若將電子加速,使它的德布羅意波長是這種紫光波長的10-4倍,求:
(1)電子的動量的大小;
(2)試推導加速電壓跟德布羅意波長的關系,并計算加速電壓的大。娮淤|(zhì)量m=9.1×10-31 kg,電子電荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.6×10-34 J•s,加速電壓的計算結(jié)果取一位有效數(shù)字)

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科目: 來源: 題型:多選題

12.下列關于熱輻射說法正確的是( 。
A.一切物體都在輻射電磁波
B.任何物體輻射電磁波的情況只與溫度有關
C.黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體溫度有關是因為能量量子化
D.黑體能完全吸收入射的各種波長的電磁波

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科目: 來源: 題型:解答題

11.一輛小汽車在水平路面上由靜止啟動,在前5s內(nèi)做勻加速直線運動,5s末達到額定功率,之后保持額定功率運動,其v-t圖象如圖所示,已知汽車的質(zhì)量為m=2×103kg,汽車受到地面的阻力為車重的0.1倍.(取g=10m/s2)求:
(1)汽車在前5s內(nèi)的牽引力?
(2)汽車的額定功率?
(3)汽車的最大速度Vmax?

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科目: 來源: 題型:填空題

10.如圖所示,豎直放置、兩端封閉的玻璃管內(nèi)注滿清水,管內(nèi)有一個用紅蠟塊做成的圓柱體,能在玻璃管中勻速上升.在圓柱體勻速上升的同時讓玻璃管水平向右勻速運動.已知圓柱體勻速上升的速度大小6cm/s,玻璃管水平運動的速度大小為8cm/s.則圓柱體的運動為D;
A.勻變速曲線運動     B.非勻變速曲線運動      
C.勻加速直線運動     D.勻速直線運動
圓柱體運動的速度是0.1m/s.

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科目: 來源: 題型:選擇題

9.同步衛(wèi)星離地心的距離為r,運行速度為v1,加速度a1,地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度a2,第一宇宙速度為v2,地球的半徑為R,則(  )
A.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$D.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$

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科目: 來源: 題型:選擇題

8.下面四個公式中an表示勻速圓周運動的向心加速度,v表示勻速圓周運動的線速度,ω表示勻速圓周運動的角速度,T表示周期,r表示勻速圓周運動的半徑,則下面四個式子中正確的是( 。
①an=$\frac{v^2}{r}$                    ②an2r                     ③an=ωv                    ④an=$\frac{4{π}^{2}}{r}$T2
A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④

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科目: 來源: 題型:選擇題

7.如圖是小型交流發(fā)電機的示意圖,兩磁極N、S間的磁場可視為水平方向的勻強磁場,?為交流電流表.線圈繞垂直于磁場方向的水平軸OO′沿逆時針方向勻速轉(zhuǎn)動,從圖示位置開始計時,產(chǎn)生的交變電流隨時間變化的圖象如圖乙所示,以下判斷正確的是( 。
A.電流表的示數(shù)為14.1A
B.線圈轉(zhuǎn)動的角速度為50πrad/s
C.0.01s時線圈平面與磁場方向垂直
D.0.02s時電阻R中電流的方向自左向右

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科目: 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,直線A為電源的U-I圖象,直線B為電阻R的U-I圖象,用此電源與電阻組成閉合電路時,電源的輸出功率、效率分別為( 。
A.4W    67%B.2W   33.3%C.4W    33.3%D.2W   67%

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科目: 來源: 題型:選擇題

5.運輸人員要把質(zhì)量為m,體積較小的木箱拉上汽車.現(xiàn)將長為L的木板搭在汽車尾部與地面間構成一固定斜面,然后把木箱沿斜面拉上汽車.斜面與水平地面成30°角,拉力與斜面平行.木箱與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.則將木箱運上汽車,拉力至少做功( 。
A.$\frac{\sqrt{3}}{2}$μmgLB.mg$\frac{L}{2}$C.$\frac{1}{2}$mgL(1+$\sqrt{3}$μ)D.μmgL+$\frac{1}{2}$mgL

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