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          50条信息

            • 1.
              如图所示,\(AB\)为水平路面,\(BC\)为斜坡路面,\(B\)处有一路灯。一人在夜晚从\(A\)处匀速率走到\(C\)处的过程中,人头顶的影子在水平路面上的速率为\(v_{1}\),在斜坡上的速率为\(v_{2}\),则\((\)  \()\)
              A.\(v_{1}\)减小,\(v_{2}\)增大
              B.\(v_{1}\)不变,\(v_{2}\)增大
              C.\(v_{1}\)、\(v_{2}\)均不变,且\(v_{1} < v_{2}\)
              D.\(v_{1}\)、\(v_{2}\)均不变,且\(v_{1}=v_{2}\)
            • 2.
              有一条小虫清晨\(6\)时起从地面沿树杆向上爬到树顶时是下午\(6\)时,第二天清晨\(6\)时起从树顶沿树杆向下爬回地面时是下午\(4\)时,若小虫爬行速度时快时慢,则两天中相同钟点\((\)时、分、秒\()\)爬过树杆上相同高度的机会,下面说法正确的是\((\)  \()\)
              A.一定有一次
              B.可能没有
              C.可能有两次
              D.一定没有
            • 3.
              汽车在平直公路上行驶,某人从车窗相对于车静止释放一个小球,用固定在路边的照相机进行闪光照相两次,得到如下信息:\(①\)两次闪光的时间间隔为\(0.5s\);\(②\)第一次闪光时,小球刚释放,第二次闪光时,小球刚落地;\(③\)两次闪光的时间间隔内,汽车前进了\(5m\)、小球的位移为\(5m\)。重力加速度取\(10m/s^{2}\),空气阻力不计,根据以上信息能确定的是\((\)  \()\)
              A.汽车做匀速直线运动
              B.小球释放点离地的高度
              C.第二次闪光时汽车的速度
              D.两次闪光的时间间隔内汽车的平均速度
            • 4.
              借助运动传感器可用计算机测出物体运动的速度\(.\)如图\(7\)所示,传感器由两个小盒子\(A\)、\(B\)组成,\(A\)盒装有红外线发射器和超声波发射器,它装在被测小车上,每隔\(1s\)可同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲;\(B\)盒固定不动且装有红外线接收器和超声波接收器,\(B\)盒收到红外线脉冲时开始计时\((\)红外线速度为\(3×10^{8}m/s\),红外线的传播时间可以忽略不计\()\),收到超声波脉冲时计时停止\(.\)在某次测量中,\(B\)盒第一次记录到的收到红外线脉冲和收到超声波脉冲的时问差为\(0.15s\),\(B\)盒第二次记录到的收到红外线脉冲和收到超声波脉冲的时间差为\(0.20s\),根据超声波速度\(340m/s\),可以判定\((\)  \()\)
              A.当第\(1\)次发射脉冲时,小车距\(B\)盒的距离\(51m\)
              B.当第\(2\)次发射脉冲时,小车距\(B\)盒的距离\(68m\)
              C.该小车运动的速度大小为\(17m/s\)
              D.该小车运动方向是靠近\(B\)盒
            • 5.
              一列火车长\(380\)米,它要匀速通过隧道,从车头进入隧道到列车全部进入隧道用时\(19\)秒,它从车头进入隧道到车尾穿出隧道需要\(50\)秒。问这个隧道多长?
            • 6.
              滴滴车主小张行驶在绿云路\((308\) 省道\()\)上,在甲处接到订单,导航地图显示乘客上车地 点\((\)以下记为乙处\()\)就在笔直的绿云路上,若以\(v\)匀速行驶,到达乙地所需的时间为\(t\); 汽车实际以速度\(v_{0}\)从甲地出发,按地图导航匀速前进,快到某个路口时为礼让斑马线上 的行人紧急刹车,汽车刹停后\((\)绿灯已亮起\()\)又立即匀加速到\(v_{0}\),继续匀速前进,从开 始刹车到加速至\(v_{0}\)的时间为\(t_{0}\),汽车刹车、加速过程中的加速度大小相等。汽车仍然在\(t\) 时间内赶到了乙地,则汽车匀速运动的速度\(v_{0}\)为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {vt}{t+ \dfrac {t_{0}}{2}}\)
              B.\( \dfrac {vt}{t- \dfrac {t_{0}}{2}}\)
              C.\( \dfrac {vt}{t-t_{0}}\)
              D.\( \dfrac {vt}{t+t_{0}}\)
            • 7.
              下列位移\(-\)时间图象中,表示物体做匀速直线运动的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 8.
              某天文爱好者想计算地球表面到月球表面的距离,他通过查阅,知道了地球:质量\(M\)、半径\(R\)、表面重力加速度\(g_{1}\),月球半径\(r\)、表面重力加速度\(g_{2}\)、月球绕地球运动的线速度\(v\)、月球绕地球运动的周期\(T\),光的传播速度\(c\),引力常量\(G.\)用激光器向位于头顶正上方的月球表面发射出激光光束,经过\(t\)时间接收到从月球表面反射回来的激光信号,该天文爱好者利用以上数据得出了多个计算地球表面与月球表面之间的距离\(s\)的表达式,其中正确的是\((\)  \()\)
              A.\(s= \dfrac {1}{2}ct\)
              B.\(s= \dfrac {vT}{2\pi }-r-R\)
              C.\(s= 3 \dfrac {GMT^{2}}{4\pi ^{2}} -r-R\)
              D.\(s= 3 \dfrac {g_{2}r^{2}T^{2}}{4\pi ^{2}} -r-R\)
            • 9.
              如图所示为某医院体检中心的身高测量仪。测量仪顶部向下发射波速为\(340m/s\)的超声波,超声波遇到障碍物后反射回来,被测量仪接收,测量仪记录发射和接收的时间间隔。已知测量仪没有站人时,顶部距离台面\(3.0m\),当一学生站在台面规定位置后,测量仪记录的时间间隔为\(0.01s\),则该学生的身高最接近\((\)  \()\)
              A.\(110cm\)
              B.\(130cm\)
              C.\(150cm\)
              D.\(170cm\)
            • 10. 如图所示,在竖直方向上有四条间距均为\(L=0.5 m\)的水平虚线\(L_{1}\)、\(L_{2}\)、\(L_{3}\)、\(L_{4}\),在\(L_{1}\)、\(L_{2}\)之间和\(L_{3}\)、\(L_{4}\)之间存在匀强磁场,磁感应强度大小均为\(1 T\),方向垂直于纸面向里\(.\)现有一矩形线圈\(abcd\),长度\(ad=3L\),宽度\(cd=L\),质量为\(0.1 kg\),电阻为\(1 Ω\),将其从图示位置由静止释放\((cd\)边与\(L_{1}\)重合\()\),\(cd\)边经过磁场边界线\(L_{3}\)时恰好做匀速直线运动,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,\(cd\)边水平。\((g\)取\(10 m/s^{2})\)则:


              \((1)cd\)边经过磁场边界线\(L\)\({\,\!}_{3}\)时通过线圈的电荷量是多少?
              \((2)cd\)边经过磁场边界线\(L\)\({\,\!}_{3}\)时的速度大小是多少?
              \((3)cd\)边经过磁场边界线\(L\)\({\,\!}_{2}\)和\(L\)\({\,\!}_{4}\)的时间间隔是多少?

              \((4)\)线圈从开始运动到\(cd\)边经过磁场边界线\(L\)\({\,\!}_{4}\)过程,线圈产生的热量是多少?

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