如圖所示,A、B兩彈簧的勁度系數(shù)均為k,兩球所受重力均為G,兩彈簧的質(zhì)量均不計(jì),則兩彈簧的伸長(zhǎng)長(zhǎng)度之和為
A. B. C. D.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在0~t0時(shí)間內(nèi)加速度不變,在t0~3t0時(shí)間內(nèi)加速度減小 | |
B. | 從降落傘打開(kāi)之后到落地之前,降落傘和傘兵處于超重狀態(tài) | |
C. | 在t0~3t0的時(shí)間內(nèi),平均速度$\overline ν$>$\frac{{{ν_1}+{ν_2}}}{2}$ | |
D. | 若第一個(gè)傘兵在空中打開(kāi)降落傘時(shí)第二個(gè)傘兵立即跳下,則他們?cè)诳罩械木嚯x先增大后減小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017學(xué)年黑龍江佳木斯一中高一上學(xué)期期中考物理卷(解析版) 題型:多選題
如圖所示,小球A、B穿在一根與水平面成角的光滑的固定桿上,一條跨過(guò)定滑輪的細(xì)繩兩端分別連接A、B兩球,不計(jì)所有摩擦,當(dāng)兩球靜止時(shí),OA繩與桿的夾角為,OB繩沿豎直方向,則以下說(shuō)法正確的是
A.小球A可能受到2個(gè)力的作用
B.小球B可能受到3個(gè)力的作用
C.A、B的質(zhì)量之比為
D.繩子對(duì)A的拉力大小等于對(duì)B的拉力大小
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017學(xué)年黑龍江佳木斯一中高一上學(xué)期期中考物理卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,是AB兩質(zhì)點(diǎn)從同一地點(diǎn)的x-t圖像,則下列說(shuō)法正確的是
A.B質(zhì)點(diǎn)做曲線運(yùn)動(dòng)
B.A質(zhì)點(diǎn)2s時(shí)的速度為20m/s
C.B質(zhì)點(diǎn)前4s做加速運(yùn)動(dòng),4s后做減速運(yùn)動(dòng)
D.前4s內(nèi)B的位移比A要大
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017學(xué)年河南省天一大聯(lián)考高二上11月考物理試卷(解析版) 題型:計(jì)算題
在如圖示的電路中,為一電動(dòng)機(jī),調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器,當(dāng)電動(dòng)機(jī)恰好正常工作時(shí),電流表示數(shù)為1 A,電壓表示數(shù)為6 V, 電壓表示數(shù)為8 V。已知所有的電表均為理想電表,電源內(nèi)阻r=1 ,電動(dòng)機(jī)線圈的電阻rM =2。求:
(1)電動(dòng)機(jī)的輸出功率;
(2)電源的效率。
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科目:高中物理 來(lái)源:2017屆浙江省高三11月選考模擬考物理試卷(解析版) 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)室有一破損的雙量程電壓表,兩量程分別是3V和15V,其內(nèi)部電路如圖所示.因電壓表的表頭G已燒壞,無(wú)法知道其電學(xué)特性,但兩個(gè)精密電阻R1、R2完好,測(cè)得R1=2.9kΩ,R2=14.9kΩ.現(xiàn)有兩個(gè)表頭,外形都與原表頭G相同,已知表頭G1的滿偏電流為1mA,內(nèi)阻為70Ω;表頭G2的滿偏電流0.5mA,內(nèi)阻為100Ω,又有兩個(gè)定值電阻r1=40Ω,r2=30Ω.若保留R1、R2的情況下,對(duì)電壓表進(jìn)行修復(fù),則:
(1)原表頭G滿偏電流I=________,內(nèi)阻r=_________.
(2)用于修復(fù)電壓表的器材有:______________(填器材符號(hào)).
(3)在虛線框中畫出修復(fù)后的電路.
(4)在利用修復(fù)的電壓表,某學(xué)習(xí)小組用伏安法測(cè)量一未知電阻Rx的阻值,又提供器材及規(guī)格為:電流表A量程0~5mA,內(nèi)阻未知;最大阻值約為100Ω的滑動(dòng)變阻器;電源E(電動(dòng)勢(shì)約3V);開(kāi)關(guān)S、導(dǎo)線若干。由于不知道未知電阻的阻值范圍,學(xué)習(xí)小組為較精確測(cè)出未知電阻的阻值,選擇合適的電路,請(qǐng)你幫助他們補(bǔ)完整電路連接,正確連線后讀得電壓表示數(shù)為2.0V,電流表示數(shù)為4mA,則未知電阻阻值Rx為_(kāi)__________Ω;
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ a=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | B. | v<$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ a=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | ||
C. | v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ a>$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | D. | v<$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ a<$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ |
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