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静止在水平面上的方形框架的质量为M,它中间用两根质量不计的轻弹簧连着一质量为m的小球.当小球上下振动的过程中,方形框架对水平面的压力为零的时刻,小球加速度的大小和方向是(  )

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(2013?武汉二模)如图所示,载入小车和弹性球静止在光滑长直水平面上,球的质量为m,人与车的 总质量为16m,人将球以水平速率v推向竖直墙壁,球又以速率v弹回,人接住球后再 以速率v将木球推向墙壁,如此反复.
(i)在人第一次将球推出的过程中,人做了多少功?
(ii)人经几次推球后,再也不能接住球?

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(2013?武汉二模)动能为12.5eV的电子通过碰撞使处于基态的氢原子激发,最高能跃迁到量子数n=
3
3
的能级.当氢原子从这个能级跃迁回基态的过程中,辐射的光子的最长波长λ=
6.58×10-7
6.58×10-7
m.已知氢原子基态能量E1=-13.6eV,普朗克常量h=6.63×10-34J?S.(保留三位有效数字)

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游乐园中,乘客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重或失重的感觉,下列描述正确的是

A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态

B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态

C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态

D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态

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(2013?武汉二模)宽度都为a的红光和蓝光以相同的入射角θ=60°从同一位置射向足够长的平行玻璃砖的上表面.为使两种色光经折射后从下表面射出时不重叠,求玻璃砖的厚度d应满足什么条件?已知玻璃砖对红光和蓝光的折射率分别为n1=
6
2
,n2=
3

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(2013?武汉二模)如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H.上端封闭,左边容 器上端是一个可以在容器内无摩檫滑动的质量为M的活塞:两容器由装有阀门的极细 管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的.开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空.现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢 下降,直至系统达到新的平衡.此时理想气体的温度增加为原来的1.4倍,已知外界大气 压强为P0,求此过程中气体内能的增加量.

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(2013?武汉二模)下列说法正确的是 (  )

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(2013?武汉二模)如图所示,质量M=1kg的木板静置于倾角θ=37°、足够长的固定光滑斜面底端. 质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初速度v0=4m/s从木板的下端冲上木板,同时在 木板上端施加一个沿斜面向上的F=3.2N的恒力.若小物块恰好不从木板的上端滑 下,求木板的长度l为多少?已知小物块与木板之间的动摩檫因数μ=0.8,重力加速度 g=1Om/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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(2013?武汉二模)已知某非线性元件R的伏安特性数据如下表所示
I/A 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45
U/V 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
(1)请根据表中的数据,在图甲中的坐标纸上画出元件R的伏安特性曲线;
(2 )由元件R的伏安特性曲线可知:R的电阻随着电压的升高而
增大
增大

(3)若将元件R与一个R0=4.0Ω的电阻并联,再接至电动势E=1.5V、内阻r=2.0Ω的 电源上,则元件R消耗的功率P=
0.18
0.18
W.(结果保留两位有效数字)

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(2013?武汉二模)如图所示,在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,某同学保持木板水平,调节盘和重物的总重量,使小车能拖动纸带沿木板匀速直线运动,记下此时盘和重物的总质量m0、小车的总质量MD已知重力加速度为g.
(1)在探究加速度与力的关系时,若测得盘和重物的总质量为m(m<M),则小车所受的合外力为
(m-m0)g
(m-m0)g
;当改变盘和重物的总质量重做实验时,
不需要
不需要
(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩檫力.
(2)在探究加速度与质量的关系时,当改变小车的总质量时
需要
需要
,(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦力.

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同步练习册答案