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古时有“守株待兔”的寓言,设兔子的头部受到大小等于自身重力的打击力时即可致死,并设兔子与树桩作用的时间为0.2s,取g=10m/s2,则被撞死的兔子的奔跑速度可能为(  )

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伽利略理想斜面实验反映了一个重要的事实:如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略,小球必将准确地到达与他开始点相同高度的点,绝不会更高一点,也不会更低一点,这说明小球在运动过程中有“某个量”是不变的,这个量应该是(  )

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(2008?和平区模拟)带负电的小物体A放在倾角为θ(sinθ=0.6,cosθ=0.8)的绝缘斜面上.整个斜面处于范围足够大、方向水平向右的匀强电场中,如图所示,物体A的质量为m,电量为-q,与斜面问的动摩擦因数为μ,它在电场中受到的电场力的大小等于重力的一半.物体A在斜面上由静止开始下滑,经时间t后突然在斜面区域加上范围足够大的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.磁感应强度大小为B,此后物体A沿斜面继续下滑距离L后离开斜面.
(1)物体A在斜面上的运动情况如何?说明理由.
(2)物体A在斜面上运动过程中有多少能量转化为内能?

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 如图所示,分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电荷量为q、质量为m的带正电粒子从磁场边缘a点处沿圆的半径AO方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏转了60°角,试求:
(1)粒子做圆周运动的半径R;
(2)粒子的入射速度;
(3)若保持粒子的速率不变,从a点入射时速度的方向顺时针转过60°角,粒子在磁场中运动的时间t.

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在竖直平面内有两条平行的光滑金属导轨ab、cd被竖直地固定,导轨处在与导轨平面垂直的匀强磁场中,如图所示.已知:与导轨相连的电源电动势为3.0V,内阻0.5Ω,匀强磁场磁感应强度为0.80T,水平放置的导体棒MN的电阻为1.5Ω,两端与导轨接触良好,且能沿导轨无摩擦滑动(其它电阻不计).当单刀双掷电键S与1接通时,导体棒刚好保持静止状态.试确定:
(1)磁场方向,并在图中画出.
(2)S与1接通时,导体棒的电热功率.
(3)当电键S与2接通后,导体棒MN在运动过程中,单位时间(1s)内导体棒扫过的最大面积.(导轨足够长,结果保留两位有效数字.)

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许多人造卫星都使用太阳电池供电.太阳电池是由许多个太阳电池板组成的电池组,每个太阳电池板组相当于一个电池,再根据需要将几个太阳电池板组串联使用.已知:串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和;串联电池组的内阻等于各个电池的内阻之和.某一种太阳电池板组的开路电压是mV,短路电流是150mA.要用这种太阳电池板组向某个用电器供电,该用电器相当于功率为100mW,阻值为40Ω的电阻,要使这个用电器能够正常工作,至少要用几个太阳电池板组串联起来向它供电.如果太阳电池将太阳能转换成电能的效率是60%,这个太阳电池工作时,照到它的集光板上的太阳能至少是多少?

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一个小球从某高处水平抛出,在落地前一秒,它的速度方向与水平方向成30°角,落地时的速度方向与水平方向成60°角.求:
(1)小球抛出时初速度的大小;
(2)抛出点距水平地面的高度.
(取g=10m/s2,要求保留三位有效数字.)

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如图所示,相距为L的光滑平行金属导轨ab、cd(不计电阻),两端各接有阻值为R的电阻R1、R2.垂直于导轨平面的匀强磁场宽度为s,磁感应强度为B.电阻2R的直导体棒MN垂直导轨放置,且与导轨接触良好,当它沿导轨方向以速度v被匀速拉过磁场区时,外力做功W=
2B2L2vs
5R
2B2L2vs
5R

通过电阻R1的电量q1=
BLs
5R
BLs
5R

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在水平地面上放一长为40cm的竖直轻弹簧,将质量为0.50kg的木块A轻轻放在竖直弹簧上,将弹簧压缩了5.0cm后,处于静止状态,如图所示.由此可知,弹簧的劲度系数为
100N/m
100N/m
.如果使小木块A从距地面42.4cm高处自由落下,落到弹簧上可以将弹簧压缩12cm.那么,小木块A从42.4cm处自由落下时,它距地面
0.35m
0.35m
 高时速度最大;将弹簧压缩到最大的过程中克服弹簧的弹力做功
0.72
0.72
.(取g=10m/s2

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在光滑水平面上,质量为1kg的球A以12m/s的水平速度与静止的质量为2kg的球B相碰,碰后二球即粘在一起.此过程中,球A对球B做的功为
16J
16J
,球A的动能变化情况是
减小了64J
减小了64J
,系统损失的机械能为
48J
48J

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