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【题目】将一小球从地面以初速度v0竖直向上抛出,经t时间落回地面,不计空气阻力,则( )

A. 小球上升和下落阶段的加速度方向相反

B. 可计算出重力加速度大小为

C. 可计算出小球上升的最大高度为

D. 可计算出小球上升的最大高度为

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【题目】在一端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱封闭一定质量的理想气体a。将管口向上竖直放置,若温度为T,达到平衡时,气柱a的长度为L ;将管口向下竖直放置,若温度为T1,达到平衡时,气柱a的长度为L1。然后将管平放在水平桌面上,此时温度为T2,在平衡时,气柱a的长度为L2。已知:TT1T2L L1;大气压P0一直保持不变,不计玻璃管和水银的体积随温度的变化。求:L2

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【题目】如图所示.平行板电容器的扳间距离d=3cm,板与水平面夹角α=37°,两板所加电压U=100V,现有带电荷量为q=3×10-10C带电液滴,以v0=0.5m/s的水平速度从A板上边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板的下边缘水平飞出,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)液滴的质量

(2)液滴飞出时的速度大小.

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【题目】如图所示为用伏安法测定一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图,器材规格如下:

A待测电阻Rx(100Ω)

B直流毫安表(量程0~50mA,内阻约为

C直流毫安表(量程0~3A,内阻约为

D直流电压表(量程0~3V,内阻约

E直流电压表(量程0~15V,内阻约

F直流电源(输出电压6V,内阻不计)

G滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A)

H开关1个,导线若干

根据器材规格及实验要求,

(1)上述器材中应选用的是______________。(字母代号)

(2)实验电路应采用电流表__________接法(填”)。

(3)设计实验电路图画在方框内_________,并在本题的实物图上连线_________

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【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,放一质量为m的光滑小球,球被竖直的挡板挡住,以挡板下端为轴将挡板缓慢转至水平方向的过程中,球对挡板的压力F1和球对斜面的压力F2的大小变化情况正确的是( )

A. F1先减小后增大 B. F1一直增大

C. F1一直减小 D. F2一直增大

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【题目】甲、乙两质点运动的位移-时间图像如图中a、b所示,其中a图线为抛物线的一部分,不考虑二者碰撞,则下列说法中正确的是( )

A. 甲做曲线运动,乙做直线运动

B. 乙质点在t2~t3时间段内做匀速直线运动

C. t1~t4时间段内甲、乙两质点的平均速度相同

D. t3~t4时间段内乙比甲运动得快

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【题目】如图所示,平行板电容器的两个极板为ABB极板接地,A极板带有电荷量+Q,板间电场有一固定点P,若将B极板固定,A极板下移一些,或者将A极板固定,B极板上移一些,在这两种情况下,以下说法正确的是(  )

A. A极板下移时,P点的电场强度不变,P点电势不变

B. A极板下移时,P点的电场强度不变,P点电势升高

C. B极板上移时,P点的电场强度不变,P点电势降低

D. B极板上移时,P点的电场强度减小,P点电势降低

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【题目】如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2 m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103 V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知乙球质量为m=1.0×102 kg,乙所带电荷量q=2.0×105 C,乙球质量是甲球质量的3倍。g10 m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)

(1)甲、乙两球碰撞后,乙球通过轨道的最高点D时,对轨道的压力是自身重力的2.5倍,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;

(2)在满足(1)的条件下,求甲球的初速度v0

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【题目】如图,小球ab用等长细线悬挂于同一固定点O。让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平。从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°。忽略空气阻力,求

(1)两球ab的质量之比;

(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比。

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【题目】如图所示,用水平力F把一木块紧压在竖直墙壁上静止不动,当F增大时( )

A. 墙对木块的弹力不变

B. 墙对木块的摩擦力增大

C. 墙对木块的摩擦力不变

D. 木块有可能沿墙壁下滑

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同步练习册答案