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科目: 來源: 題型:選擇題

18.某家用桶裝純凈水手壓式飲水器如圖所示,在手連續(xù)穩(wěn)定的按壓下,出水速度為V,供水系統(tǒng)機械效率為η,現(xiàn)測量出桶底到出水管之間的高度差H,桶中水面到出水管之間的高度差是h,出水口傾斜,離出水管的高度差可忽略,出水口的橫截面積為S,水的密度為ρ,重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.出水口單位時間內(nèi)的出水體積Q=VS
B.出水口所出水落地時的速度$\sqrt{2gH}$
C.出水后,手連續(xù)穩(wěn)定按壓的功率為$\frac{{ρS{V^3}}}{2η}+\frac{ρVSgh}{η}$
D.手按壓輸入的功率等于單位時間內(nèi)所出水的動能和重力勢能之和

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17.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中:
若實驗中所用重物的質(zhì)量m=1kg,打出的紙帶如圖所示,打點的時間間隔為0.02s,則記錄B點時,重物的動能Ek=0.174J;從重物開始下落至B點,重物的重力勢能減少量為0.180J,由此可以得出的結(jié)論是在實驗誤差允許的范圍內(nèi),動能的增加量等于重力勢能的減少量,即機械能守恒(取g=10m/s2保留三位有效數(shù)字).如果利用紙帶上O到某點距離算出減少的勢能明顯比記錄該點時的動能小,造成這種結(jié)果最可能的原因是先釋放紙帶后接通打點計時器.

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16.下列關(guān)于平均速度、瞬時速度、平均速率的說法中正確的是( 。
A.平均速度$\overline{v}$=$\frac{△x}{△t}$,當△t充分小時,該式可表示t時刻的瞬時速度
B.勻速直線運動的平均速度不等于瞬時速度
C.瞬時速度和平均速度都可以精確描述變速運動
D.平均速度的大小就是平均速率

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15.在10月24日,南京選手王冬強在第七屆城市運動會上以13秒38的成績獲得男子110米欄冠軍,劉翔師弟陸嘉騰13秒41獲得第二.如圖所示是兩名選手在比賽中的情景.下列說法正確的是( 。
A.在110 m欄比賽中,選手通過的路程就是位移
B.王冬強在起跑過程中的加速度一定比陸嘉騰的大
C.王冬強在全程中的平均速度約為8.22 m/s
D.沖到終點時,王冬強的速度一定大于陸嘉騰的速度

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14.現(xiàn)代電影的拍攝中有很多的“騰云駕霧”的鏡頭,這通常是采用“背景拍攝法”:讓演員站在平臺上,做著飛行的動作,在他的背后展現(xiàn)出藍天和急速飄動的白云,同時加上煙霧效果;攝影師把人物動作和飄動的白云及下面的煙霧等一起攝入鏡頭.放映時,觀眾就感覺到演員在“騰云駕霧”.這時,觀眾所選的參考系是( 。
A.演員B.平臺C.飄動的白云D.鏡頭

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13.有關(guān)加速度的描述,正確的是(  )
A.表示運動快慢B.表示速度變化快慢
C.方向與速度方向相D.方向與速度變化量方向相同

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12.關(guān)于時間和時刻,下列說法正確的是(  )
A.物體在4s時就是指物體在4s初時,指的是時刻
B.物體在4s時就是指物體在4s末時,指的是時刻
C.物體在4s內(nèi)就是指物體在3s末到4s末的這1s時間
D.物體在第5s內(nèi)就是指物體在4s末到5s末的這1s的時間

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11.如圖所示,豎直平面xOy內(nèi)有三個寬度為L、L、$\frac{3}{4}L$首尾相接的電場區(qū)域ABFE、BCGF和CDHG.三個區(qū)域中分別存在方向為+y、+y、+x的勻強電場,其場強大小比例為2:1:2.現(xiàn)有一帶正電的物體以某一初速度從坐標為(0,L)的P點射入ABFE場區(qū),初速度方向水平向右.物體恰從坐標為(2L,$\frac{L}{2}$)的Q點射入CDHG場區(qū),已知物體在ABFE區(qū)域所受電場力和所受重力大小相等,重力加速度為g,物體可以視為質(zhì)點,y軸豎直向上,區(qū)域內(nèi)豎直方向電場足夠大.求:
(1)物體進入ABFE區(qū)域時的初速度大小;
(2)物體在ADHE區(qū)域運動的總時間;
(3)物體從DH邊界射出位置的坐標.

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10.如圖所示,在豎直向下的勻強電場中有一絕緣的光滑離心軌道,一個帶負電的小球從斜軌道上的A點由靜止釋放,沿軌道滑下,已知小球的質(zhì)量為m,電量為-q,勻強電場的場強大小為E,斜軌道的傾角為α(小球的重力大于所受的電場力).
(1)求小球沿斜軌道下滑的加速度的大小.
(2)若使小球通過圓軌道頂端的B點,求A點距水平地面的高度h至少應為多大?
(3)若小球從斜軌道h=5R處由靜止釋放.假設(shè)其能夠通過B點,求在此過程中小球機械能的改變量.

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9.設(shè)氫原子中的電子在半徑為r的軌道上作圓周運動,電子的質(zhì)量為m,電子的電量為e,靜電引力恒量為k,則等效電流的電流為(  )
A.$\frac{{e}^{2}}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$B.$\frac{{e}^{2}}{2π}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$C.$\frac{e}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$D.$\frac{{e}^{2}}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{m}}$

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