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长度为0.2m的轻质细杆OA,A端有一质量为1kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,小球通过最高点时的速度为2m/s,取g=10m/s2,则此时轻杆OA将
(  )

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(2011?黄浦区二模)如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角θ为37°,两导轨间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0Ω.导轨上有一质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第4s末外力F的瞬时功率;
(3)如果外力从静止开始拉动杆4s所做的功为4.2J,求回路中电阻R上产生的焦耳热.

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已知中子的质量mn,质子的质量mp,α粒子的质量mα,真空中的光速为c.求α粒子的比结合能.

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北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引发了福岛核电站危机.下列关于核裂变和核辐射的方程中书写正确的是(  )

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下列说法正确的是(  )

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在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验.器材:待测干电池E一节,电压表,电流表,滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.(结果均保留2位小数).

(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
R1
R1
(填R1或 R2).
(2)实验所用电路如图甲所示,请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图,要求保证电键在闭合前滑动变阻器的滑片处于正确的位置.
(3)该同学根据实验数据得到图丙中的图象b,则他根据图象b求得电源电动势E=
1.45
1.45
V,内电阻r=
0.85
0.85
Ω.
(4)丙图中a图线是某电阻R的伏安特性曲线,则两条图线a、b的交点的横、纵坐标分别表示
将该电阻R与电源连成闭合电路时通过电阻R的电流和它两端的电压
将该电阻R与电源连成闭合电路时通过电阻R的电流和它两端的电压
,该同学将该电阻R与本实验中的所用的电池连成一闭合电路,此时电阻R消耗的电功率是
0.63
0.63
W.
(5)假如本实验中所使用的电压表的内阻很大(可视为理想电压表),而电流表是具有一定的内阻(不可忽略),则根据本实验原理图所测得的电源电动势值将
不变
不变
,内电阻值将
不变
不变
.(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)

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(1)如图所示,游标卡尺的示数为
0.22
0.22
cm;螺旋测微器的示数为
3.290
3.290
mm.

(2)某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.该同学经正确操作得到打点纸带,在纸带后段每两个计时间隔取一个计数点,依次为1、2、3、4、5、6、7,测量各计数点到第一个打点的距离h,并正确求出打相应点时的速度v.各计数点对应的数据见下表:

计数点 1 2 3 4 5 6 7
h(m) 0.124 0.194 0.279 0.380 0.497 0.630 0.777
v(m/s) 1.94 2.33 2.73 3.13 3.50
v2(m2/s2 3.76 5.43 7.45 9.80 12.3
请在图坐标中,描点作出v2-h 图线;由图线可知,重锺下落的加速度g′=
9.75
9.75
m/s2(保留三位有效数字);若当地的重力加速度g=9.80m/s2,根据作出的图线,能粗略验证自由下落的重锺机械能守恒的依据
图线为通过坐标原点的一条直线,斜率g′与g基本相等
图线为通过坐标原点的一条直线,斜率g′与g基本相等


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如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直.若悬点摩擦和空气阻力均不计,则(  )

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(2010?如皋市模拟)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入电压u=220
2
sin100πt(V),电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为10Ω.下列叙述中正确的是(  )

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(2011?苏州一模)将两个分别带有电荷量-2Q 和+5Q 的相同金属小球 A、B 分别固定在相距为r的两处(均可视为点电荷),它们间库仑力的大小为 F.现将第三个与 A、B 两小球完全相同的不带电小球 C先后与A、B 相互接触后拿走,A、B 间距离保持不变,则两球间库仑力的大小为(  )

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同步练习册答案