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【题目】AD两点分别是斜面的顶端、底端,BC是斜面上的两个点,E点在D点正上方并与A点等高,从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程中(不计空气阻力)

A.两球运动的时间之比为1

B.两球抛出时初速度之比为1

C.两球动能增加量之比为12

D.两球重力做功之比为13

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【题目】某同学利用光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验,在气垫导轨上有两个滑块,滑块上安装相同的遮光条,让滑块A碰撞静止的B.碰前光电门1遮光时间为t1,碰后光电门1的遮光时间为t2,光电门2的遮光时间为t3.

1)要验证动量守恒,还需要测量哪些物理量:__________________ (写出物理量及对应字母)

2)需要验证碰撞前后动量守恒的表达式为 ___________________ (用题中字母表示)

3)造成此实验误差的主要原因有:_______

A.导轨安放不水平 B.小车上遮光条宽度

C.两小车质量不相等 D.两小车碰后可能粘在一起

4)若要进一步验证此碰撞是弹性碰撞,则要验证的表达式为__________________

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器R的滑片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2,下列说法中正确的是(

A. 小灯泡L1、L3变暗,L2变亮

B. 小灯泡L3变暗,L1、L2变亮

C. △U1>△U2

D. △U1<△U2

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【题目】如图,一根粗细均匀、电阻为R的电阻丝做成一个半径为r的圆形导线框,竖直放置在水平匀强磁场中,磁感强度为B,线框平面与磁场方向垂直。现有一根质量为m、电阻不计的导体棒,自圆形线框最高点由静止释放,棒在下落过程中始终与线框保持良好接触。已知下落距离为时,棒的速度大小为υ1,下落到圆心O时棒的速度大小为υ2,忽略摩擦及空气阻力,则

A.导体棒下落距离为时,棒中感应电流的大小为

B.导体棒下落距离为时,棒中加速度的大小为

C.导体棒下落到圆心时,整个线框的发热功率为

D.导体棒从开始下落到经过圆心的过程中,整个线框产生的热量为

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【题目】abc三个α粒子(重力不计)由同一点M同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中b恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知(   )

A.进入电场时a的速度最大,c的速度最小

B.abc在电场中运动经历的时间相等

C.若把下极板向上移动,则a在电场中运动经历的时间变短

D.若把下极板向下移动,则b在电场中运动经历的时间增长

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【题目】在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A2.0 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A24.0 V.则这台电动机正常运转时输出功率和热功率分别为

A.32 W 1 WB.48 W 16 WC.32 W 16 WD.48 W 1 W

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【题目】在如图甲所示的平面坐标系xOy内,正方形区域(0<x<d0 <y<d)内存在垂直xOy平面周期性变化的匀强磁场,规定图示磁场方向为正方向,磁感应强度B的变化规律如图乙所示,变化的周期T可以调节,图中B0为己知。在x=d处放置一垂直于x轴的荧光屏,质量为m、电荷量为q的带负电粒子在t=0时刻从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,不计粒子重力。

1)调节磁场的周期,满足T>,若粒子恰好打在屏上Pd0)处,求粒子的速度大小v

2)调节磁场的周期,满足T=,若粒子恰好打在屏上Qdd)处,求粒子的加速度大小a

3)粒子速度大小为v0=时,欲使粒子垂直打到屏上,周期T应调为多大?

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【题目】物体在恒定的合外力F作用下做直线运动,在时间Δt1内速度由0增大到v,在时间Δt2内速度由v增大到2v.FΔt1内做的功是W1,冲量是I1;在Δt2内做的功是W2,冲量是I2.那么(   )

A.I2 = I1 W2 W1B.I2 I1 W2 W1

C.I2 I1 W2 W1D.I2 = I1 W2 W1

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【题目】如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5,重力加速度g10 m/s2。求:

1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x

2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F

3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q

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【题目】如图所示,竖直放置的光滑金属导轨水平间距为L,导轨下端接有阻值为R 的电阻。质量为m、电阻为r的金属细杆ab与竖直悬挂的绝缘轻质弹簧相连,弹簧上端固定。整个装置处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中。现使细杆从弹簧处于原长位置由静止释放,向下运动距离为h时达到最大速度vm 此时弹簧具有的弹性势能为Ep。导轨电阻忽略不计,细杆与导轨接触良好,重力加速度为g,求:

1)细杆达到最大速度m时,通过R的电流大小I

2)细杆达到最大速度vm时,弹簧的弹力大小F

3)上述过程中,R上产生的焦耳热Q

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