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科目: 來源: 題型:

如圖所示,橫截面為直角三角形的斜劈A,放在粗糙的水平地面上,在劈與豎直墻壁之間放置一光滑球B,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).若在球B上施加一個通過球心的豎直向下的力F,系統(tǒng)仍保持靜止,則       

A.B對豎直墻壁的壓力增大          B.B所受合外力增大

C.地面對A的摩擦力減小           D.A對地面的摩擦力將小于B對墻壁的壓力

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,兩個質(zhì)量分別為m1=2kg、m2=3kg的物體A、B置于光滑的水平面上,中間用輕質(zhì)彈簧連接.兩個大小分別為F1=30 N、F2=20N的水平拉力分別作用在A、B上,穩(wěn)定后. 

  A.彈簧的彈力大小為30N

  B.彈簧的彈力大小為26N

  C.在突然撤去F2后的瞬間,A的加速度大小為5m/s2

  D.在突然撤去F1后的瞬間,A的加速度大小為13m/s2

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,A、B兩物體疊放在一起,用手在B的下方托住,讓它們靜止靠在 豎直墻邊,然后釋放.已知mA>mB,空氣阻力不計,則在下落過程中物體B的受力個數(shù)為

    A.1個         B.2個            C.3個             D.4個

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科目: 來源: 題型:

在力學理論建立的過程中,有許多偉大的科學家做出了貢獻.關(guān)于科學家和他們的貢獻下列說法正確的是

A.伽利略通過對自由落體運動的研究,開創(chuàng)了一套把實驗和邏輯推理相結(jié)合的科學研究方法

B.第谷最早發(fā)現(xiàn)了行星運動的三大規(guī)律

C.牛頓提出了萬有引力定律,并通過實驗測出了萬有引力恒量

D.亞里士多德最早指出力不是維持物體運動的原因

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,質(zhì)量mA=2kg木塊A靜止在光滑水平面上。一質(zhì)量mB= 1kg的木塊B以某一初速度V0=5m/s向右運動,與A與碰撞后一起向右運動。木塊A 向右運動,與擋板碰撞反彈(與擋板碰撞無機械能損火)。后來與B發(fā)生二次碰撞,碰 后A,B同向運動,速度分別為0.9m/s、1.2m/s。求:

(I)第一次AB碰撞后A的速度;

(II )第二次碰撞過程中,A對B做的功。

 

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科目: 來源: 題型:

下列說法中正確的是

A. 核反應(yīng)方程:,其中x—定是質(zhì)子

B. 鈾核裂變的核反應(yīng)是:

C. 原子核經(jīng)過一次a衰變,中子數(shù)減少2個

D. 重核裂變過程會發(fā)生質(zhì)量虧損,輕核聚變過程總質(zhì)量會增加

E. 某金屬在頻率為v的單色光束照射下發(fā)出光電子,其最大初動能可以等于hv

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科目: 來源: 題型:

如圖為一折射率為n=,半徑為R=cm的圓形玻璃磚,AB為玻璃磚直徑。一束光線平行于直徑AB射向玻璃磚左側(cè)界面,且光束到AB的距離d可以隨意調(diào)整,己知光在真空 中速度為c = 3.0x108m/s,求

(I)光線在玻璃磚中傳播的最長時間;

(II)如光線經(jīng)玻璃磚折射后由B點射出時,光線在玻璃磚中傳播的時間。

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科目: 來源: 題型:

如圖甲所示,0點為振源,OP = s,t= O時刻0點由平衡位置開始振 動,產(chǎn)生向右沿直線傳播的簡諧橫波。圖乙為從t= O時刻開始描繪的質(zhì)點P的振動圖 象。下列判斷中正確的是

A.該波的頻率為

B.這列波的波長為

C.t=0時刻,振源0振動的方向沿y軸負方向

D.t=t2時刻,P點的振動方向y軸負方向

E.t=t2時刻,0點的振動方向沿y軸負方向

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,一圓柱形絕熱氣缸豎直放置,通過絕熱活塞封閉著一定質(zhì)量的理想氣體;钊馁|(zhì)量為m;,橫截面積為S與 容器底部相距h,F(xiàn)通過電熱絲緩慢加熱氣體,當氣體吸收熱量Q時,活塞上升體積加倍,此時氣體的溫為T1。已知大氣壓強為P0,重力加速 度為g,不計活塞與氣缸的摩擦,求:

(I)加熱過程中氣體的內(nèi)能增加量;

(II )現(xiàn)停止對氣體加熱,同時在活塞上緩慢添加砂粒,當添加砂 粒的質(zhì)量為m0時,活塞恰好回到原來的位置,求此時氣體的溫度。

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下列關(guān)于熱學的說法正確的是

A. 氣體對器壁的壓強就是大莆氣體分子單位時間作用在器壁上的總壓力

B分子間的引力和斥力,都隨分子間距離的增大而減小,但斥力比引力變化快

C 熱機工作過程中,若沒有摩擦,則它可以將吸收的熱量全部轉(zhuǎn)化為機械能

D.—定質(zhì)量的理想氣體體積增太,內(nèi)能一定減小

E.—定質(zhì)量的理想氣體在等溫變化過程中,若吸熱,則一定對外做功

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