【题目】如图所示,一质量为m2=0.4kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上。质量为m1=0.39kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的左端。一质量为m0=0.01kg的子弹以水平速度v0=200m/s射中物块左端并留在物块中,子弹与物块的作用时间极短。最终物块相对地面以4m/s的速度滑离小车,物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)子弹射入物块过程中与物块共速时的速度大小;
(2)小车的长度。
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【题目】某个同学得知芋艿也有电阻,想探究其阻值为多大,向老师借来多用电表进行粗测,如图1.
(1)选择档位后(图2)指针偏转如图3所示,则该同学接下去的操作应为______,测量读数.
(2)为精确测量芋艿的阻值,设计如图4所示的电路图,则测量时应将c点接______(选填“a点”或“b点”),按此连接测量,测量结果______(选填“小于”、“等于”或“大于”)芋艿内阻的真实值.
(3)另一同学测量了两节干电池的电动势和内阻,将测量结果画图(如图5),根据图5可知一节干电池的内阻约为______Ω(保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r。现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是( )
A. 灯泡L变亮
B. 电流表读数变小
C. 电压表读数变小
D. 电容器C上的电荷量增加
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【题目】如图所示,有界匀强磁场的左边有一“日”字形导线框,ac、ce边长相等且大于磁场的宽度,ae与bf的电阻不计,ab、cd、ef的电阻均相等。线框以一定速度匀速通过磁场,若将ab、cd和ef边分别在磁场中运动的过程,称为I、Ⅱ、Ⅲ过程,下列说法中正确的是( )
A. Ⅱ、Ⅲ过程中ab中的电流强度相等
B. Ⅱ、Ⅲ过程中cd中的电流强度相等
C. I、Ⅱ、Ⅲ过程中ab间的电压相等
D. I、Ⅱ、Ⅲ过程中导线框消耗的总电功率相等
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【题目】一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中。粒子与圆筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:
(1)M、N间电场强度E的大小;
(2)圆筒的半径R;
(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移2d/3,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n。
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【题目】如图所示的电路中,AB支路由带铁芯的线圈和电流表A1串联而成,流过的电流为I1,CD支路由电阻R和电流表A2串联而成,流过的电流为I2,已知AB支路稳定时电阻较小,CD支路电阻较大,若只考虑电流大小,则( )
A. 接通S的瞬间Il<I2断开S后I1>I2 B. 接通S的瞬间I1<I2,断开S后I1=I2
C. 接通S的瞬间I1=I2,斯开S后Il<I2 D. 接通S的瞬间I1>I2,断开S后I1=I2
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【题目】如图所示,两大小相同的平直金属薄板PQ、MN水平正对放置,相距为d,板PQ正中间A点开有小孔。现让金属薄板MN、PQ带上等量正、负电荷,仅在两板间形成竖直向上的匀强电场。现将质量为m、电荷量为q的带正电微粒,从A点正上方的B点由静止释放,微粒穿过PQ板后刚好能到达MN板,已知A、B两点间距离为h,重力加速度为g,求:
(1)两金属板间的电压;
(2)若保持两金属板间的电压及板PQ的位置不变,将MN向上移动d,仍将该带电微粒从B点由静止释放,求微粒到达的最低点距A点多远?
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【题目】如图,固定在地面上的带凹槽的长直杆与水平面成角,轻质环a套在杆上,置于凹槽内质量为m的小球b通过一条细绳跨过固定定滑轮与环a连接。a、b静止时,细绳与杆间的夹角为30°,重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是
A. a受到3个力的作用
B. b受到3个力的作用
C. 细杆对b的作用力大小为
D. 细线对a的拉力大小为
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【题目】(10分)如图,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中。当温度为280K时,被封闭的气柱长L=22cm,两边水银柱高度差h=16cm,大气压强=76cmHg。
(1)为使左端水银面下降3cm,封闭气体温度应变为多少?
(2)封闭气体的温度重新回到280K后,为使封闭气柱长度变为20cm,需向开口端注入的水银柱长度为多少?
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