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一辆汽车从甲地开往乙地,第一小时行驶了全程的,第二小时行驶了全程的,这时距离乙地还有96千米.甲乙两地间的公路长多少千米?
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教案备课库《2016年北师大版小升初数学模拟试卷 (7)》真题及答案
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1甲乙两地相距216千米.一辆汽车从甲地开往乙地行了全程的离乙地还有多少千米 2一辆汽车从甲城开
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行了全程的25%第二小时行了全程的30%两小时一共行了220千米甲乙两地
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行了全程的9%第二小时行了全程的13%两小时一共行了220千米甲乙两地
一辆汽车从甲地开完乙地第一小时行了全程的30%第二小时行了全程的25%比第一小时少行的5千米.甲乙两
一辆汽车先从甲地开往乙地每小时行55千米6小时后到达乙地再从乙地开往丙地每小时行50千米6小时后到达
一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了80km第二小时行了全程的这时离终点还差34km第二小时行了多少k
甲乙两地相距315千米一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的20%后两个小时行了全程的.还要行多
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行了100千米第二小时行了120米两小时一共行了全程的55%甲乙两地全长
一辆汽车从甲地到乙地行驶了6个小时前4小时行驶了240千米后2小时行驶了150千米.这辆汽车全程平
60
75
65
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行了全程的25%第二小时行了全程的30%已知第二小时比第一小时多行了12
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行75千米第二小时行了第一小时的两小时正好行了全程的甲乙两地相距多少千米
一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的20%后两个小时行了全程的一共行了168千米.从甲地到乙地
甲乙两地相距315千米一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的20%后两个小时行了全程的.还要行多
一辆汽车从甲城开往乙城第一小时行驶了全程的25%第二小时行驶了90千米这时距乙城还有全程的.甲乙城
从甲地到乙地的公路只有上坡路和下坡路没有平路一辆汽车上坡时每小时行驶20千米下坡时每小时行驶35千米
300
250
210
200
一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的第二小时比第一小时多行了16千米这时距离乙地还有94千米.甲
一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的20%第一小时行了全程的25%这时距离甲地正好180千米.甲
一辆快车和一辆慢车同时从甲地开往乙地快车每小时行108千米慢车每小时行72千米慢车比快车迟一小时到达
一辆汽车从甲地开往乙地第一小时行了全程的35%第二小时行了全程的25%两小时共行了180千米.甲乙两
一辆汽车从甲地到乙地第一小时行了全程的25%第二小时比第一小时多行20千米还剩下120千米甲乙两地全
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如图是位于x轴上某点的电荷在直线PQ右侧的电势φ随x变化的图线ab是x轴上的两点过P点垂直于x轴的直线PQ和x轴是该曲线的渐近线则以下说法正确的是
如图所示装置BO′O可绕竖直轴O′O转动可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于BC两点装置静止时细线AB水平细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量m=1kg细线AC长L=1mB点距转轴的水平距离和距C点竖直距离相等.重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81若装置匀速转动的角速度为ω1时细线AB上的张力为0而细线AC与竖直方向的夹角仍为37°求角速度ω1的大小2若装置匀速转动的角速度为ω2时细线AB刚好竖直且张力为0求此时角速度ω2的大小.
ab两种单色光组成的光束从介质斜射入空气时其折射光束如图所示.用ab两束光
如图甲所示在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1L2L3L4在L1L2之间L3L4之间存在匀强磁场大小均为1T方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd宽度cd=L=0.5m质量为0.1kg电阻为2Ω将其从图示位置静止释放cd边与L1重合速度随时间的变化关系如图乙所示t1时刻cd边与L2重合t2时刻ab边与L3重合t3时刻ab边与L4重合已知t1~t2的时间间隔为0.6s整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.重力加速度g取10m/s2则
如图所示光滑水平面上有三个滑块ABC质量分别为mA=2mmB=mmC=3mAB用细绳连接中间有一压缩的轻弹簧与滑块不栓接.开始时AB以共同速度v0向右运动C静止.某时刻细绳突然断开AB被弹开然后B又与C发生碰撞并粘在一起最终三滑块速度恰好相同.求iBC碰撞前的瞬间B的速度ii整个运动过程中弹簧释放的弹性势能与系统损失的机械能之比.
光线从真空中入射到一块平行透明板上入射角为40°则反射光线和折射光线的夹角可能是
某同学利用如图甲所示的电路来测量电阻Rx的阻值将开关S2接a闭合开关S1适当调节滑动变阻器R′后保持其阻值不变依次改变电阻箱的阻值R读出相应电压表的示数U得到如图乙所示的U﹣R图象1将开关S2接b读得电压表的示数为1.50V利用U﹣R图象可知Rx=Ω2若电路中使用的电源为一组新的电池组其内阻可忽略不计根据U﹣R图象可得该电池组的电动势为V滑动变阻器R′此时的阻值R′=Ω3请将图丙中的实物图按图甲所示的电路进行连线.
物理是一门自然科学掌握实验的分析方法是学习物理基本要求之一分析以下两个问题归纳解决实验问题的关键环节 1在用两面平行的玻璃砖测定玻璃折射率的实验中其实验光路如图1所示对实验中的一些具体问题下列意见正确的是 A.为了减少作图误差P3和P4的距离应适当取大些 B.为减少测量误差P1P2的连线与玻璃砖界面的夹角应取大些 C.若P1P2的距离较大时通过玻璃砖会看不到P1P2的像 D.若P1P2连线与法线NN'夹角较大时有可能在bb'面发生全反射所以在bb'一侧就看不到P1P2的像 2某同学根据所学的光学知识设计了一个测透明液体折射率的仪器如图2所示.在圆盘上作直径BC⊥EF在半径OA上垂直盘面插上两枚大头针P1P2并保持P1P2位置不变.每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中使直径BC与液面重合然后在EC区域观察P1P2的像并在圆周上插上大头针P3使P3正好挡住P1P2.该同学在圆周KC部分刻好了折射率的值这样只要根据P3所插的位置就可直接读出液体折射率的值则 ①若∠AOF=∠COP3=30°则P3处所对应的折射率的值为1.73 ②若保持∠AOF=30°不变则用该装置能测量的最大折射率不超过2.
以下是一些有关高中物理实验的描述其中说法不正确的一项是
如图所示在匀强磁场中匀速转动的单匝纯电阻矩形线圈的周期为T转轴O1O2垂直于磁场方向线圈电阻为2Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时线圈转过60°时的感应电流为1A.下列说法正确的是
如图甲所示矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动输出交流电的电动势图象如图乙所示经原副线圈的匝数比为110的理想变压器给一个灯泡供电如图丙所示副线圈电路中灯泡额定功率为22W.现闭合开关灯泡正常发光.则
如图所示在一根张紧的水平绳上悬挂有abcde五个单摆让a摆略偏离平衡位置后无初速释放在垂直纸面的平面内振动接着其余各摆也开始振动.下列说法中正确的有
超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力的新型交通工具.其推进原理可以简化为如图所示的模型在水平面上相距L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2且B1=B2=B每个磁场的宽都是s相间排列所有这些磁场都以速度V向右匀速运动.这时跨在两导轨间的长为L宽为s的金属框abcd悬浮在导轨上方在磁场力作用下也将会向右运动.设金属框中ad和bc电阻均为Rab和cd的电阻忽略不计.运动中所受到的阻力恒为f则金属框的最大速度为多少
如图所示质量为M=2kg的足够长的U型金属框架abcd放在光滑绝缘水平面上导轨ab边宽度L=1m.电阻不计的导体棒PQ质量m=1kg平行于ab边放置在导轨上并始终与导轨接触良好棒与导轨间动摩擦因数μ=0.5棒左右两侧各有两个固定于水平面上的光滑立柱.开始时PQ左侧导轨的总电阻R=1Ω右侧导轨单位长度的电阻为r0=0.5Ω/m.以ef为界分为左右两个区域最初aefb构成一正方形g取10m/s2.1如果从t=0时在ef左侧施加B=ktk=2T/s竖直向上均匀增大的匀强磁场如图甲所示多久后金属框架会发生移动设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.2如果ef左右两侧同时存在B=1T的匀强磁场方向分别为竖直向上和水平向左如图乙所示.从t=0时对框架施加一垂直ab边的水平向左拉力使框架以a=0.5m/s2向左匀加速运动求t=2s时拉力F多大3在第2问过程中整个回路产生的焦耳热为Q=0.6J求拉力在这一过程中做的功.
2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德•博伊尔和乔治•史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件CCD图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律.图中标有A和K的为光电管其中K为阴极A为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源用光子能量为10.5eV的光照射阴极K电流计中有示数若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动电流计的读数逐渐减小当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零读出此时电压表的示数为6.0V现保持滑片P位置不变以下判断正确的是
如图所示水平地面上固定着光滑平行导轨导轨与电阻R连接放在竖直向上的匀强磁场中杆的初速度为v0不计导轨及杆的电阻则下列关于杆的速度与其运动位移之间的关系图象正确的是
如图所示的逻辑电路输入端ABC的值分别为111则XYZ的值分别为
如图所示坐标原点O处的波源t=0时刻开始沿着y轴方向做简谐运动形成沿x轴正方向传播的简谐波.t=0.3s时刻波传播到x=3m的P点.求①波的传播速度②再经过多长时间位于x=8m处的Q点到达波谷.
图中A球系在绝缘细线的下端B球固定在绝缘平面上它们带电的种类以及位置已在图中标出.A球能保持静止的是
两列简谐横波在同一介质中传播传播速度大小相同振幅均为20cm.实线波沿x轴正方向传播频率为2Hz虚线波沿x轴负方向传播.t=0时刻两列波的部分波形如图所示.下列说法正确的是
如图所示两根竖直固定的足够长的金属导轨ad和bc相距为L另外两根水平金属杆MN和EF可沿导轨无摩擦地滑动二者的质量均为m在两导轨之间部分的电阻均为R竖直金属导轨的电阻不计空间存在着垂直于导轨平面的磁场磁感应强度为B磁场区域足够大开始时MN与EF叠放在一起放置在水平绝缘平台上现用一竖直向上的牵引力使MN杆由静止开始匀加速上升加速度大小为a试求1时间t0内流过MN杆的电量设EF杆还未离开水平绝缘平台2至少经多长时间EF杆能离开平台.
有一个弹簧振子振幅为0.8cm周期为0.5s初始时具有负方向的最大加速度则它的运动表达式为x=m.
小铁块置于薄木板右端薄木板放在光滑的水平地面上铁块的质量大于木板的质量.t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动t=t1时铁块刚好到达木板的左端并停止相对滑动此时与开始运动时的位置相比较如图所示符合实际的是
某研究性学习小组分别用如图甲所示的装置进行以下实验探究加速度与合外力的关系.装置中小车质量为M砂桶和砂子的总质量为m通过改变m来改变小车所受的合外力大小小车的加速度a可由打点计时器和纸带测出.现保持小车质量M不变逐渐增大砂桶和砂的总质量m进行多次实验得到多组aF值F为弹簧秤的示数.1为了减小实验误差下列做法正确的是A.只需平衡小车的摩擦力B.沙桶和沙的总质量要远小于小车的质量C.滑轮摩擦足够小绳的质量要足够轻D.先释放小车后接通打点计时器的电源2某同学根据实验数据画出了图乙所示的一条过坐标原点的倾斜直线其中纵轴为小车的加速度大小横轴应为A.B.C.mgD.F3当砂桶和砂的总质量较大导致a较大时图线填选项前的字母A.逐渐偏向纵轴B.逐渐偏向横轴C.仍保持原方向不变.
如图所示A球从倾角θ=30°的光滑斜面上某点由静止开始滚下然后进入足够长的光滑水平面上经M点时速度大小不发生变化方向立刻变为水平向左.B球从M点开始向左做直线运动g=10m/s2.1若A球从斜面上某一高处静止滚下同时B球以v0=8m/s向左做匀速直线运动A球的高度满足什么条件AB两球能发生碰撞2若A球从斜面上N点静止开始滚下MN=10mB球同时从M点由静止向左以加速度a=2m/s2做匀加速直线运动问经多长时间两球相碰
如图所示由半圆和矩形组成的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场甲乙两粒子从A点沿水平直径AP以相同速度v0入射结果甲乙两粒子分别从CD点射出已知CD⊥APAQ=AP∠COP=60°则下列说法中正确的是
某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动动能为Ek变轨到轨道2上后动能比在轨道1上减小了△E在轨道2上也做圆周运动则轨道2的半径为
图甲为一列简谐横波在t=2s时的波形图图乙为介质中平衡位置在x=0.5m处的质点P的振动图象Q是平衡位置为x=2m的质点.下列说法正确的是
如图所示除气缸右侧壁外其余部分均绝热轻活塞K与气缸壁接触光滑K把密闭气缸分隔成体积相等的两部分分别装有质量温度均相同的同种气体a和b原来ab两部分气体的压强为p0温度为27°C体积均为V.现使气体a温度保持27°C不变气体b温度降到﹣48°C两部分气体始终可视为理想气体待活塞重新稳定后求最终a的压强p体积Va.
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