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13.如图所示,三角形传送带以v=5m/s的速度逆时针匀速转动,传送带两边倾斜部分的长度都是L=6m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个质量均为m=1kg的小物体A、B从传送带顶端都以v0=1m/s的初速度同时沿传送带下滑,物体与传送带间的动摩擦因数都是μ=0.75.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)A、B两物体到达传送带底端的时间差(结果可用分数表示);
(2)整个下滑过程中因摩擦产生的总热量.

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12.某同学用图甲的实验装置探究小车的加速度a与小车的质量M之间的关系.打点计时器使用交变电流的频率为50Hz.

(1)实验中必须进行的操作有AC.
A.平衡摩擦力时,不能挂钩码
B.改变小车的质量后,需要重新平衡摩擦力
C.小车要在靠近打点计时器的位置释放
D.为了使小车加速度大一些,应该尽量挂质量大的钩码
(2)实验中得到的纸带如图乙所示,每两个计数点间还有四个计时点未画出.则小车的加速度大小为0.50m/s2

(3)该同学根据实验测得的数据,描绘出a-M图象如图丙,于是根据图象得出结论:a与M成反比.该同学的做法是否合理?不合理(填“合理”或“不合理”).

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11.2014年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月.已知嫦娥三号探测器在地球表面受的重力为G1,绕月球表面飞行时受到月球的引力为G2,地球的半径为R1,月球的半径为R2,地球表面处的重力加速为g.则(  )
A.探测器沿月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{g{G}_{2}}}$
B.月球与地球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$
C.月球表面处的重力加速度为$\frac{{G}_{1}}{{G}_{2}}$g
D.月球与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$

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10.如图所示,电场线方向竖直向下,在a点由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带电微粒,带电微粒沿电场线运动到b点时速度恰好为零.下列说法正确的是(  )
A.该微粒可能带正电
B.带电微粒在运动过程中,加速度先减小后反向增大
C.带电微粒在运动过程中,电势能先减小后增大
D.带电微粒不能从b点返回到a点

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9.图甲为水平放置的两根平行光滑导轨,处在垂直轨道平面向里的匀强磁场中.均匀金属棒AB垂直于导轨水平静止放置.从t=0时刻开始在AB棒上通有图乙所示的交变电流,规定甲图所示的电流方向为正方向.下列说法正确的是(  )
A.金属棒将在某一范围内往复运动B.t1时刻导体棒的速度最大
C.t2时刻导体棒的加速度最大D.安培力时而做正功,时而做负功

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8.1820年4月的一天,丹麦科学家奥斯特在上课时,无意中让通电导线靠近小磁针,突然发现小磁针偏转.这个现象并没有引起在场其他人的注意,而奥斯特却是个有心人,他非常兴奋,紧紧抓住这个现象,接连三个月深入地研究,反复做了几十次实验.关于奥斯特的实验,如图所示,下列操作中一定能够观察到小磁针偏转的是(  )
A.通电导线AB东西放置,小磁针放在导线正下方,闭合开关
B.通电导线AB南北放置,小磁针放在导线正下方,闭合开关
C.通电导线AB东西放置,小磁针放在导线正下方,改变电流方向
D.通电导线AB南北放置,小磁针在AB延长线的B端外侧,改变电流大小

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7.在一水平支架上放置一个质量m1=0.98kg的小球A,一颗质量为m0=20g的子弹以水平初速度V0=400m/s的速度击中小球A并留在其中.之后小球A水平抛出恰好落入迎面驶来的沙车中,已知沙车的质量m2=3kg,沙车的速度v1=2m/s,水平面光滑,不计小球与支架间的摩擦.
(1)若子弹打入小球A的过程用时△t=0.01s,求子弹与小球间的平均作用力;
(2)求最终小车B的速度.

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6.下列说法正确的是(  )
A.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
B.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象
C.方程式${\;}_{92}^{238}U→{\;}_{90}^{234}Th+{\;}_2^4He$是重核裂变反应方程
D.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性
E.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论

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5.下列说法正确的是(  )
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
B.若两个分子间的势能减少,一定是克服分子间的相互作用力做了功
C.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数
D.外界对气体做正功,气体的内能一定增加
E.在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,可使液体的温度升高

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4.如图甲所示,在水平桌面上有一质量为m1的物块A,桌面的左端安装一个光滑的定滑轮,物块A通过轻绳绕过定滑轮与放在水平地面上质量为m2的物块B相连,物块B距离滑轮的高度为h0.现在物块A上施加一个水平向右的恒力F,使A由静止开始水平向右运动.规定桌面为零势能面,B物块的机械能EB随上升高度h的变化规律如图乙所示.已知A物块与桌面的动摩擦因数为μ,物块可看做质点,求:

(1)E1和E2的数值;
(2)恒力F的大小.

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