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在光滑水平面上静止放置一足够长的木板B,B的质量为mB=2kg,B右端离竖直墙S=5m,在B的左端静止一小物体A,其质量为mA=0.99kg,一质量为mC=0.01kg的子弹以v=600m/s的速度击中A并留存A中,且相互作用时间极短,如图所示,A与B间的动摩擦因数为μ=0.4,在运动过程中只是B与墙壁碰撞,碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失,取g=10m/s2,求:
(1)子弹击中A后,A的速度及子弹击中A过程中产生的热量Q
(2)要使A最终不脱离B,木板B的最短长度L.
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两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路.金属细杆ab、cd与导轨之间的动摩擦因数均为μ,金属细杆ab、cd电阻都为R,导轨电阻不计,其中金属细杆ab的质量为M.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.当金属细杆ab杆在平行于水平导轨大小未知的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,金属细杆cd也正好以速度v2向下匀速运动,重力加速度为g,求:
(1)回路中感应电动势E的大小及拉力F的大小
(2)金属细杆cd的质量m
(3)金属细杆cd下降高度H过程中回路产生的焦耳热Q.
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小明用伏安法测2B铅笔芯的电阻值.
①图1是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图甲中画出.
②小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U﹣I图2,如图所示.在图中,用 (填“○”或“×”)表示的数据点能较准确地测出2B铅笔芯的电阻,请根据这些数据点,在图2上用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为 Ω.
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某实验小组利用拉力传感器、光电门等器材探究滑块“动能定理”的实验.实验装置如图所示,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上并静止在A处,并通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B处.测得滑块(含遮光板和拉力传感器)质量为M、钩码总质量为m、AB之间的距离为L,当地的重力加速度为g.将滑块在图示A位置由静止释放后,拉力传感器记录下滑块在运动过程的拉力为F,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间分别为△t.
①实验中是否要求钩码总质量m远小于滑块质量M否(填:是、否)
②实验中还需要测量的物理量是 (用文字及相应的符号表示).
③则本实验中探究滑块动能定理的表达式为 (用以上对应物理量的符号表示).
④(双选题)为减少实验误差,可采取的方法是AD
A.增大AB之间的距离L B.减少AB之间的距离L
C.增大遮光条的宽度d D.减少遮光条的宽度d.
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如图示,等腰直角三角形ABC中存在匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的D(AC的中点)、C两孔射出,则()
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A. 从C、D两孔射出的粒子的运动半径大小之比为RC:RD=2:1
B. 从C、D两孔射出的粒子的出射速度大小之比为vC:vD=1:1
C. 从C、D两孔射出的粒子在磁场中的运动周期之比为TC:TD=2:1
D. 从C、D两孔射出的粒子在磁场中的运动时间之比为tC:tD=1:1
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如图所示,小球沿水平面以初速v0通过O点进入半径为R的竖直半圆弧轨道,不计一切阻力,则()
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A. 球进入竖直半圆轨道后做匀速圆周运动
B. 若小球能通过半圆弧最高点P,则球在P点受力平衡
C. 若小球的初速度v0=3
,则小球一定能通过P点
D. 若小球恰能通过半圆弧最高点P,则小球落地点离O点的水平距离为2R
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下列说法正确的是()
A. 一定质量的理想气体等温膨胀的过程中,其压强一定变化
B. 物体的温度越高,分子热运动越剧烈
C. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加
D. 空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性
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如图所示,有一容器,被水平力F压在竖直的墙面上,现缓慢地向容器内注水,直到将容器刚好盛满为止,在此过程中容器始终保持静止,则()
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A. 容器受到的摩擦力不变 B. 容器受到的摩擦力逐渐增大
C. 水平力F可能不变 D. 水平力F一定逐渐增大
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关于核衰变和核反应的类型,下列表述正确的有()
A.
H+
H→
He+
n是α衰变
B.
p→
Si+
e是β衰变
C. 4
H→
He+2
e是轻核聚变
D.
U+
n→
Ba+
Kr+3
n是重核裂变
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如图所示,一竖直方向的电场线上有A、B两点,若将带正电物体在A点从静止释放,沿竖直方向下落,经过B点时速度为零,则这一过程中()
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A. 物体的电场力做正功
B. 电场方向由A指B
C. 物体的运动不可能是匀加速运动
D. 物体重力做功大于克服电场力所做的功
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