【題目】跳傘運動員做低空跳傘表演,當直升飛機懸停在離地面224m高時,運動員離開飛機做自由落體運動。運動一段時間后,打開降落傘,展傘后運動員以的加速度勻減速下降。為了運動員的安全,要求運動員落地速度最大不得超過,則:
(1)運動員展傘時,離地面的高度至少為多少?著地時相當于從多高處自由落下?
(2)運動員在空中運動的最短時間為多少?
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【題目】如圖所示,直線Ⅰ、Ⅱ分別是電源1與電源2的路端電壓隨輸出電流的變化的特性圖線,曲線Ⅲ是一個小燈泡的伏安特性曲線,如果把該小燈泡分別與電源1、電源2單獨連接,則下列說法正確的是
A.電源1與電源2的內阻之比是11∶7
B.電源1與電源2的電動勢之比是1∶1
C.在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡消耗的功率之比是1∶2
D.在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡的電阻之比是1∶2
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【題目】下列說法中正確的是( )
A.在康普頓效應中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉移給電子,因此光子散射后波長變長
B.粒子散射實驗中少數(shù)n粒子發(fā)生了較大偏轉,這是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據(jù)之一
C.由波爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能減少,電勢能增大
D.原子核發(fā)生衰變時,新核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少了4
E.有核能釋放的核反應一定有質量虧損
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【題目】伽利略在研究自由落體運動時,為了“沖淡重力加速度”,他先將小球置于一個可看成光滑的斜面上,如圖甲所示,然后將斜面的傾斜角逐漸變大,最后過渡到自由落體運動如果在某次實驗研究中:他在光滑的斜面上任取三個位置A、B、C讓小球分別由A、B、C滾下,如圖乙所示,讓A、B、C與斜面底端的距離分別為、、,小球由A、B、C運動到斜面底端的時間分別為、、,小球由A、B、C運動到斜面底端時的速度分別為、、,則下列關系式正確的是( )
A.B.
C.D.
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【題目】有中子轟擊原子核產生裂變反應,其可能的裂變方程為→ ,、、、的質量分別為m1、m2、m3、m4,原子核的半衰期為T,其比結合能小于原子核的比結合能,光在真空中的傳播速度為c,下列敘述正確的是( 。
A.原子核比原子核更穩(wěn)定
B.原子核中含有56個中子
C.裂變時釋放的能量為(m1-2m2-m3-m4)c2
D.若提高的溫度,的半衰期將會小于T
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【題目】如圖所示,質量分別為mA、mB的A、B兩物塊用輕線連接放在傾角為θ的斜面上,用始終平行于斜面向上的拉力F拉A,使它們沿斜面勻加速上升,A、B與斜面的動摩擦因數(shù)均為μ,為了增加輕線上的張力,可行的辦法是( )
A. 增大A物塊的質量 B. 增B物塊的質量
C. 增大傾角θ D. 增大動摩擦因數(shù)μ
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【題目】在如圖所示的電路中,A和B為兩個完全相同的燈泡,L為自感線圈(自身電阻忽略不計),S為開關,電源內阻忽略不計,下列說法正確的是( )
A.閉合開關S,B燈緩慢變亮
B.閉合開關S,穩(wěn)定后A燈和B燈一樣亮
C.穩(wěn)定后斷開開關S,A燈的電流逐漸減小
D.穩(wěn)定后斷開開關S,B燈突然變亮,然后再逐漸熄滅
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【題目】光滑的平行金屬導軌長L = 1 m,兩導軌間距d = 0.5 m,軌道平面與水平面的夾角θ = 30°,導軌上端接一阻值為R = 0.8 Ω的電阻,軌道所在空間有垂直軌道平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B = 1 T,如圖所示。有一質量m = 1 kg、電阻r = 0.2 Ω的金屬棒ab,放在導軌最上端,其余部分電阻不計。已知棒ab從軌道最上端由靜止開始下滑到最底端脫離軌道過程中,電阻R上產生的熱量Q1 = 0.4 J,g取10 m/s2,則以下說法正確的是( 。
A.當棒的速度v = 2.5 m/s時,電阻R兩端的電壓為1 V
B.棒下滑到軌道最底端時速度的大小為3 m/s
C.棒下滑到軌道最底端時加速度的大小為3 m/s2
D.棒從開始下滑到運動至軌道最底端所用時間為0.65 s
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【題目】兩木塊A、B質量分別為m、M,用勁度系數(shù)為k的輕彈簧連在一起,放在水平地面上,如圖所示,用外力將木塊A壓下一段距離靜止,釋放后A上下做簡諧振動。在振動過程中,木塊B剛好始終不離開地面即它對地面最小壓力為零。以下說法正確的是
A. 在振動過程中木塊A的機械能守恒 B. A做簡諧振動的振幅為
C. A做簡諧振動的振幅為 D. 木塊B對地面的最大壓力是
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