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如图所示,质量分别为ma、mb的两物体a和b,通过一根跨过定滑轮的轻绳连接在一起,其中物体b放在光滑斜面上,开始时两物体均处于静止状态,不计绳与滑轮间的摩擦,当两物体以大小相同的初速度v0运动时,则下列说法正确的是(    )

A.物体a的质量一定等于物体b的质量

B.物体a的质量一定小于物体b的质量

C.运动过程中,物体a的机械能减小,物体b的机械能增加

D.运动过程中,物体a的机械能守恒,物体b的机械能也守恒

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如图所示,一半圆形玻璃砖,O为圆心,从线光源P处发出包括红、紫两种颜色的复色光,沿PM方向射向玻璃砖,在O点经过折射后,出射光分别为OA、OB,则下列说法正确的是(    )

A.OA是红光,它穿过玻璃砖所用时间较短     B.OA是紫光,它穿过玻璃砖所用时间较长

C.OB是红光,它穿过玻璃砖所用时间较长     D.OB是紫光,它穿过玻璃砖所用时间较短

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根据热力学定律,下列判断正确的是(    )

A.我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用

B.制冷系统能将电冰箱内的热量传给外界较高温度的空气而不引起其他变化

C.在任何条件下内能都不可能转化为机械能,只有机械能才能转化为内能

D.在火力发电过程中,燃料燃烧产生的内能不可能全部转化为电能

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有下列5个核反应方程:

+       ②+

++     ④++

+++10

对以上核反应分类,列成下表,则分类正确的是(    )

选项

衰变

裂变

聚变

A

①⑤

B

①②

C

②⑤

③④

D

①②

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如图所示,由质子源(质子源的大小不计)放出的质子(质量为m,电量为e)从静止开始,被电压为U1的加速电场加速后,紧接着垂直于电场方向进入长度为L,板间距为D,两板间电压为U2的水平放置的平行板偏转电场中,并能全部穿过偏转电场.

(1)试推导出质子流在偏转电场中的偏转角正切值的表达式.

(2)在加速电场中,若加速电压U1=800 kV,质子形成了电流强度I=1 mA粗细均匀的细柱形的质子流,已知e=1.6×10-19 C,则每秒内通过细柱形质子流横截面的质子数为多少?

(3)在(2)的条件下,选取在距离质子源l/4处的a点和加速电场的出口b点极小的一段质子流,则这两小段质子流中的质子数N1和N2的比值为多少?

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如图所示,在光滑水平面上,静止着质量为2 m的滑块,其上表面是一段半径为R的光滑圆弧,且其底端与水平面相切,在滑块右侧A点静止一质量为m的小球,现有一颗质量也为m的子弹,以水平初速度v0=射入小球并停留在球体中.

(1)求小球到达滑块底端B时的速度大小.

(2)小球冲上圆弧面所能到达的最高点C距离水平面的最大高度有多高?(设小球不会冲出此圆弧面而脱离滑块)

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如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一半径为L的光滑半圆形导线框ab,Oc为一能绕O点在框架上滑动的导体棒,Oa之间连一电阻R,其他部分电阻不计,现在使Oc绕O由a点转向d点,求在转过∠cOa=60°时的过程中:

(1)通过电阻R的电量.

(2)若Oc转动的角速度恒为ω,则此过程中外力对Oc做了多少功?

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如图所示,一个电子的质量为m,电量为e,让它以初速度v0,从屏S上的O点垂直于S射入其右边区域,该区域有垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,且该区域为真空.

(1)求电子回到屏S时距离O点有多远.

(2)若电子在磁场中经过某点P,OP连线与v0成θ=60°角,求该电子从O点运动到P点所经历的时间t.

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质量为m=50kg的木箱放在水平地面上,受到F=75 N的水平拉力而由静止开始运动,该力作用t1=4 s后被撤去,已知木箱与地面之间的动摩擦因数μ=0.1,(g=10 m/s2)求:

(1)木箱运动过程中获得的最大速度vm.

(2)木箱运动过程中所发生的总位移s.

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从以下器材中选择适当的实验器材,设计一个电路来测量电流表A1的内阻r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并可以测得多组数据.

器材(代号)

规格

电流表(A1)

量程10 mA,内阻r1,待测(约40 Ω)

电流表(A2)

量程50μA,内阻r2=750 Ω

电压表(V)

量程10 V,内阻r3=10 kΩ

电阻(R1)

阻值约为100 Ω,做保护电阻用

滑动变阻器(R2)

总阻值约为50 Ω

电池(E)

电动势1.5 V,内阻很小

开关(S)

 

导线若干

 

(1)在下面的方框中画出实验所需要的电路图.

(2)把右边的实物连接成相应的实物电路.

(3)用测量到的一组数据计算被测电阻r1,则其计算表达式为_____________.

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同步练习册答案