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精英家教网如图球静置于水平地面OA并紧靠斜面OB,一切摩擦不计,则(  )
A、小球只受重力和地面支持力B、小球一定受斜面的弹力C、小球受重力、地面支持力和斜面弹力D、小球受到的重力和对地面的压力是一对平衡力

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下列关于重力、重心的说法,正确的是(  )
A、由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力B、任何有规则形状的物体,它的重心一定与它的几何中心重合C、用一绳子将物体悬挂起来,物体静止时,该物体的重心一定在绳子的延长线上D、任何物体的重心都在物体内,不可能在物体外

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下列说法中正确的是(  )
A、只有直接接触的物体之间才有力作用B、只有运动物体才会受到力作用C、找不到施力物体的力是不存在的D、力的大小可以用天平测量

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精英家教网PQ、MN间存在匀强电场,场强为E,沿场强方向固定一绝缘细杆,杆上套有两个质量均为m的绝缘小球A、B,小球A带正电,电荷量为q,小球B不带电.将A、B从相距为L的两点由静止释放,之后A、B间的碰撞为弹性碰撞,碰撞时间极短且碰撞时没有电荷转移,运动中小球A的电荷量不变,求:
(1)从A、B间的第一次碰撞到发生第二次碰撞,小球A运动的距离;
(2)若小球B出电场时的动能为16qEL,则A、B间发生了几次碰撞?
(3)若小球B出电场时的动能为16qEL,则小球A出电场时的动能多大?

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北京正负电子对撞机是目前国际上唯一高亮度正负电子对撞机,因此作为世界上一个重要的高能物理实验研究基地对国外开放.正、负电子对撞机由直线加速器P、电子分离器Q、环形储存器M和对撞室D组成,如图所示,P、加速器出口O、环心O′、D在一条直线上.被加速器P加速后的正、负电子相隔时间t0先后由O点以相同速度v0进入电子分离器Q,分离后分别沿圆环切线方向由a、b注入M,在M中恰沿环做圆周运动运动,最终在D中实现对撞.为了实现正、负电子的分离和在环形储存器内的圆周运动,并保证正、负电子在D中相遇,在环外分离器Q区域和环内区域分别加有匀强磁场B1和B2.已知图中∠O1O′O=∠O2O′O=30°,电子质量为m,电荷量为e,环的半径R远大于环管半径r,除在D中碰撞外忽略电子间的相互作用,求:精英家教网
(1)Q、M区域内的磁感应强度B1、B2及B1与B2的方向关系;
(2)环的最大半径R.

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2009年3月1日,完成使命的“嫦娥一号”卫星成功撞击月球.“嫦娥一号”卫星在北京航天飞行控制中心科技人员的精确控制下,15时36分,卫星启动发动机开始变轨,然后关闭发动机沿抛物线下落,16时13分10秒成功落在月球的丰富海区域.撞击产生了高达10km的尘埃层.模拟撞击实验显示,尘埃能获得的速度可达到卫星撞击前速度的11%;在卫星变轨过程中,航天飞行控制中心还测得,卫星在离月球表面高176km的圆轨道上运行的周期为T1=125min,在近月(高度不计)圆轨道上运行的周期T2=107.8min.计算时取
3107.8
=4.76
.试估算(结果保留两位有效数字)
(1)月球半径R和月球表面重力加速度g;
(2)空中尘埃层存在的时间;
(3)“嫦娥一号”撞击月球表面时的速度.

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有一块电流表G,表盘上标度为“0~300”,没有注明单位,内阻约500Ω.实验小组想将该电流表改装成电压表,另从实验室找到下列可用器材:△
A.电压表V(量程0~30mV,内阻约1 kΩ);
B.电阻箱Ra(0~99999.9Ω);
C.电阻箱Rb两只(0~999.9Ω);
D.电源E(电动势为1.5V,内阻未知);
E.开关S两只,导线若干.
①实验小组想在测定电流表内阻rg的同时,能根据实验数据分析确定电流表的标度单位,于是设计了如图所示甲、乙两种实验电路,经小组试验,两种电路都能正常进行实验测量.为了尽量减小实验误差,你认为应该选择电路
 
进行实验;
②根据你选择的电路,应该由
 
 
来分析确定电流表的标度单位,估算表达式为
 

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③根据你选择的电路,分析产生实验误差的主要原因是
 

A.电源的内阻
B.电源的电动势的大小
C.电压表内阻
D.电阻箱R1阻值的大小
E.电阻箱R2阻值的精确度.

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精英家教网如图所示电路中,电源内阻为r,闭合开关S后,电阻R1、R2的电功率分别为P1、P2,调节R2的调动触头,则下列关于P1、P2随R2变化的图象中正确的是(  )

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精英家教网如图所示,在水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨PQ、MN,磁场方向与导轨所在平面垂直,质量分别为m1、m2的两金属棒a和b与导轨相连,并可在导轨上无摩擦滑动.现用一竖直向上的恒力F拉金属棒a,结果a和b分别向上和向下做匀速运动,速度大小相等,此时力F的功率为P1,感应电流的功率为P2,下列关于P1、P2大小关系的说法中正确的是(  )
A、P1和P2一定相等B、P1一定大于P2C、若m1>m2,则P1一定小于P2D、若m1>m2,则P1一定大于P2

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一弹簧振子在平衡位置O点附近做简谐运动,从振子离开O点开始计时,经0.4s振子第一次到达M点,再经过0.2s第二次到达M点,则(  )
A、振子从第二次到达M点至第三次到达M点还要经过的时间可能是1.8s
B、t1=0.5 s时刻和t2=1.5 s时刻弹簧的长度可能相同
C、t1=
1
3
s
时刻和t1=
2
3
s
时刻振子的加速度一定相同
D、t1=
1
3
s
时刻和t1=
2
3
s
时刻振子的动量一定相同

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