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科目: 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,物體A、B的質量分別是4kg和8kg.由輕質彈簧連接,放在光滑的水平面上,物體B左側與豎直墻壁接觸,另有一個物體C水平向左運動,在t=5s時與物體A相碰,并立即與A有相同的速度,一起向左運動,物塊C的速度-時間圖象如乙所示.
(1)求物體C的質量;
(2)在5s到15s的時間內(nèi),墻壁對物體B的作用力的沖量.

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.兩個小球在光滑水平面上沿同一直線,同一方向運動,B球在前.A球在后.mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s,當A球與B球發(fā)生碰撞后,A、B兩球速度可能為( 。
A.vA=5m/s,vB=2.5m/sB.vA=2m/s,vB=4m/s
C.vA=-4m/s,vB=7m/sD.vA=7m/s,vB=1.5m/s

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科目: 來源: 題型:填空題

2.如圖所示,一粗細均勻、重1N的金屬絲ab,兩端用相同的輕彈簧掛起(彈簧下端與金屬絲絕緣),放在一方向垂直于紙面向里的勻強磁場(勻強磁場的范圍足夠大)中,若在金屬絲中通入大小為I、方向自a至b的電流,此時所受安培力的大小為0.5N,金屬絲下降1mm;則金屬絲受的彈力為0.5N,若改在金屬絲中通入大小仍為I但方向自b至a的電流,金屬絲應下降3mm.

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科目: 來源: 題型:填空題

1.質量為m,帶電量為+q的小球用一長度為L的絕緣細線懸于O點,開始時它在A、B之間來回擺動,OA、OB與豎直方向的夾角均為θ,若當小球擺動到B點時突然施加一方向豎直向上、大小E=$\frac{mg}{q}$的勻強電場,則此時線中的拉力大小為0,若這一勻強電場是在小球從A點擺到最低點C時突然加上去的,則當小球運動到B點時線中的拉力大小為2(1-cosθ)mg.

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20.用頻率均為γ但強度不同的甲、乙兩種光做光電效應實驗,發(fā)現(xiàn)光電流與電壓的關系如圖所示,由圖可知,甲(選填“甲”或“乙”)光的強度大.已知普朗克常量為h,被照射金屬的逸出功為W0,則光電子的最大初動能為hγ-W0

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科目: 來源: 題型:填空題

19.在“研究勻變速直線運動”實驗中,某同學用接在50Hz的交流電源上的打點計時器,得到一條紙帶如圖所示.紙帶上每相鄰的兩計數(shù)點間都有四個計時點未畫出,按時間順序,取0、1、2、3、4、5、6六個計數(shù)點,用刻度尺量出1、2、3、4、5、6點到0點的距離(單位:cm),分別標注在相應的計數(shù)點的下方,則:
(1)在紙帶上打下3點時速度v3=0.330m/s(結果保留三位有效數(shù)字).
(2)通過數(shù)據(jù)可得,紙帶的加速度a=0.738m/s2(結果保留三位有效數(shù)字).

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18.如圖所示,A、B是兩個帶等量同種電荷的小球,A固定在豎直放置的10cm長的絕緣支桿上,B靜止于光滑絕緣的傾角為30°的斜面上且恰與A等高,若B的質量為30$\sqrt{3}$g;
(1)畫出B的受力圖
(2)B帶電量是多少?(取g=10m/s2

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科目: 來源: 題型:解答題

17.如圖螺旋測微器的讀數(shù)為?5.665mm,在測量長度的實驗中某同學測量結果為5.445cm,請問該同學用的測量工具可能是:C.
A.毫米刻度尺 
B.精度為0.1mm的游標卡尺
C.精度為0.05mm的游標卡尺   
D.精度為0.02mm的游標卡尺     
E.螺旋測微器.

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科目: 來源: 題型:解答題

16.如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定有兩個很靠近的同心圓形軌道,外圓ABCD的光滑,內(nèi)圓A′B′C′D′的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑,一質量m=2kg的小球從軌道的最低點A,以初速度v0向右運動,球的尺寸略小于兩圓間距,球運動的半徑R=0.2m,取g=10m/s2
(1)若要使小球始終緊貼外圓做完整的圓周運動,初速度v0至少為多少?
(2)若v0=4m/s,經(jīng)過一段時間小球到達最高點,內(nèi)軌道對小球的支持力N=10N,則小球在這段時間內(nèi)克服摩擦力做的功是多少?
(3)若v0=4m/s,經(jīng)過足夠長的時間后,小球在整個運動過程中減少的機械能是多少?

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科目: 來源: 題型:選擇題

15.某次軍事演習中,紅方飛機甲正從北向南水平勻速飛行,飛行員發(fā)現(xiàn)其正前方距離x處有一架藍方飛機乙正從東向勻速飛行,隨即水平發(fā)射炮彈,炮彈的發(fā)射方向與飛機的飛行方向成θ角,經(jīng)過時間t炮彈擊中飛機乙.已知飛機甲的速度為v1,乙的速度為v2,甲在地面上靜止時發(fā)射炮彈的速度為v0.忽略炮彈豎直方向的位移和所受的空氣阻力.則下列說法中正確的是(  )
A.tan=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$B.sinθ=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$
C.t=$\frac{x}{\sqrt{{{v}_{0}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}+{v}_{1}}$D.t=$\frac{x}{{v}_{1}}$

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