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在光滑水平面上靜止放置一足夠長的木板B,B的質量為mB=2kg,B右端離豎直墻S=5m,在B的左端靜止一小物體A,其質量為mA=0.99kg,一質量為mC=0.01kg的子彈以v=600m/s的速度擊中A并留存A中,且相互作用時間極短,如圖所示,A與B間的動摩擦因數為μ=0.4,在運動過程中只是B與墻壁碰撞,碰撞時間極短,且碰撞時無能量損失,取g=10m/s2,求:
(1)子彈擊中A后,A的速度及子彈擊中A過程中產生的熱量Q
(2)要使A最終不脫離B,木板B的最短長度L.
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兩根相距為L的足夠長的金屬直角導軌如圖所示放置,它們各有一邊在同一水平面內,另一邊垂直于水平面,金屬細桿ab、cd與導軌垂直接觸形成閉合回路.金屬細桿ab、cd與導軌之間的動摩擦因數均為μ,金屬細桿ab、cd電阻都為R,導軌電阻不計,其中金屬細桿ab的質量為M.整個裝置處于磁感應強度大小為B,方向豎直向上的勻強磁場中.當金屬細桿ab桿在平行于水平導軌大小未知的拉力F作用下以速度v1沿導軌勻速運動時,金屬細桿cd也正好以速度v2向下勻速運動,重力加速度為g,求:
(1)回路中感應電動勢E的大小及拉力F的大小
(2)金屬細桿cd的質量m
(3)金屬細桿cd下降高度H過程中回路產生的焦耳熱Q.
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小明用伏安法測2B鉛筆芯的電阻值.
①圖1是部分連接好的實物電路圖,請用電流表外接法完成接線并在圖甲中畫出.
②小明用電流表內接法和外接法分別測量了一段2B鉛筆芯的伏安特性,并將得到的電流、電壓數據描到U﹣I圖2,如圖所示.在圖中,用 (填“○”或“×”)表示的數據點能較準確地測出2B鉛筆芯的電阻,請根據這些數據點,在圖2上用作圖法作圖,并求出這段鉛筆芯的電阻為 Ω.
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某實驗小組利用拉力傳感器、光電門等器材探究滑塊“動能定理”的實驗.實驗裝置如圖所示,在滑塊上安裝一遮光條與拉力傳感器,把滑塊放在水平氣墊導軌上并靜止在A處,并通過定滑輪的細繩與鉤碼相連,光電門安裝在B處.測得滑塊(含遮光板和拉力傳感器)質量為M、鉤碼總質量為m、AB之間的距離為L,當地的重力加速度為g.將滑塊在圖示A位置由靜止釋放后,拉力傳感器記錄下滑塊在運動過程的拉力為F,光電計時器記錄下遮光條通過光電門的時間分別為△t.
①實驗中是否要求鉤碼總質量m遠小于滑塊質量M否(填:是、否)
②實驗中還需要測量的物理量是 (用文字及相應的符號表示).
③則本實驗中探究滑塊動能定理的表達式為 (用以上對應物理量的符號表示).
④(雙選題)為減少實驗誤差,可采取的方法是AD
A.增大AB之間的距離L B.減少AB之間的距離L
C.增大遮光條的寬度d D.減少遮光條的寬度d.
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如圖示,等腰直角三角形ABC中存在勻強磁場,比荷相同的兩個粒子沿AB方向射入磁場,分別從AC邊上的D(AC的中點)、C兩孔射出,則()
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A. 從C、D兩孔射出的粒子的運動半徑大小之比為RC:RD=2:1
B. 從C、D兩孔射出的粒子的出射速度大小之比為vC:vD=1:1
C. 從C、D兩孔射出的粒子在磁場中的運動周期之比為TC:TD=2:1
D. 從C、D兩孔射出的粒子在磁場中的運動時間之比為tC:tD=1:1
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如圖所示,小球沿水平面以初速v0通過O點進入半徑為R的豎直半圓弧軌道,不計一切阻力,則()
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A. 球進入豎直半圓軌道后做勻速圓周運動
B. 若小球能通過半圓弧最高點P,則球在P點受力平衡
C. 若小球的初速度v0=3
,則小球一定能通過P點
D. 若小球恰能通過半圓弧最高點P,則小球落地點離O點的水平距離為2R
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下列說法正確的是()
A. 一定質量的理想氣體等溫膨脹的過程中,其壓強一定變化
B. 物體的溫度越高,分子熱運動越劇烈
C. 物體從外界吸收熱量,其內能一定增加
D. 空調既能制熱又能制冷,說明熱傳遞不存在方向性
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如圖所示,有一容器,被水平力F壓在豎直的墻面上,現緩慢地向容器內注水,直到將容器剛好盛滿為止,在此過程中容器始終保持靜止,則()
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A. 容器受到的摩擦力不變 B. 容器受到的摩擦力逐漸增大
C. 水平力F可能不變 D. 水平力F一定逐漸增大
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關于核衰變和核反應的類型,下列表述正確的有()
A.
H+
H→
He+
n是α衰變
B.
p→
Si+
e是β衰變
C. 4
H→
He+2
e是輕核聚變
D.
U+
n→
Ba+
Kr+3
n是重核裂變
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如圖所示,一豎直方向的電場線上有A、B兩點,若將帶正電物體在A點從靜止釋放,沿豎直方向下落,經過B點時速度為零,則這一過程中()
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A. 物體的電場力做正功
B. 電場方向由A指B
C. 物體的運動不可能是勻加速運動
D. 物體重力做功大于克服電場力所做的功
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