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如图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为n1和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直。当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IA : IB为
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图所示,有两块水平放置的金属板,两板可与导线或电源相接,在两板之间用绝缘细绳悬挂一带负电的小球。当开关与A、B和C端相连接时,小球均做简谐运动,其周期分别为TA、TB和TC。下列判断正确的是
A. TA= TB =TC B. TC > TA > TB
C. TB >TC>TA D. TB >TA>TC
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如图所示,一根橡皮筋固定在水平天花板的两点,在其中点悬挂一物体。当所挂物体的质量M=m时,橡皮筋与天花板夹角θ=θ1,橡皮筋张力T=T1;当M=2m时,θ=θ2,T= T2。则
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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如图14所示,在光滑的水平面上有两块并列放置的木块A与B,已知A的质量是500 g,B的质量是300 g,有一质量为80 g的小铜块C(可视为质点)以25 m/s的水平初速度开始在A的表面滑动.铜块最后停在B上,B与C一起以2.5 m/s的速度共同前进.求:
① 木块A最后的速度vA′;
② 小铜块C离开A时,小铜块C的速度vC′.
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C在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中
的核反应,间接地证实了中微子的存在。
a.中微子与水中的
发生核反应,产生中子(
)和正电子(
),即中微子+
→
+
可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是 。(填写选项前的字母)
(A)0和0 (B)0和1 (C)1和 0 (D)1和1
b.上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,可以转变为两个光子(
),即
+![]()
2
,已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为 J.
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如图所示,质量为m的小球,由长为l的细线系住,细线的另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的中点,过E作水平线EF,在EF上钉铁钉D,现将小球拉直水平,然后由静止释放,小球在运动过程中,不计细线与钉子碰撞时的能量损失,不考虑小球与细线间的碰撞.
(1)若钉铁钉位置在E点,求细线与钉子碰撞前后瞬间,细线的拉力分别是多少?
(2)若小球恰能绕钉子在竖直面内做完整的圆周运动,求钉子位置D在水平线EF上距E点的距离ED的值是多少?
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静止在水平面上的A、B两个物体通过一根拉直的轻绳相连,如图,轻绳长L=1 m,承受的最大拉力为8 N,A的质量m1=2 kg,B的质量m2=8 kg,A、B与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,现用一逐渐增大的水平力F作用在B上,使A、B向右运动,当F增大到某一值时,轻绳刚好被拉断(g=10 m/s2).
(1)求绳刚被拉断时F的大小.
(2)若绳刚被拉断时,A、B的速度为2 m/s,保持此时的F大小不变,当A静止时,A、B间的距离为多少?
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如图所示,在竖直放置的立柱上端有一个电磁铁,通电时,小球被吸在电磁铁上;断电时,小球自由下落,计时装置开始计时,立柱上有可以移动的光电门,当小球经过光电门时,光电计时装置能测出小球从初始位置到这个光电门所用的时间t,再用刻度尺测出电磁铁下端到光电门的距离.为了探究自由落体的位移s与下落时间t的关系.
(1)请设计一个记录实验数据的表格.
(2)为了达到实验目的,你猜想位移s可能与 成正比,或可能与 成正比,或可能与 成正比
(3)根据你的猜想,应如何处理实验数据?
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