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如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时...
如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时沿竖直墙面下滑,已知m
A>m
B,则物体B( )
A.只受一个重力
B.受到重力、摩擦力各一个
C.受到重力、弹力、摩擦力各一个
D.受到重力、摩擦力各一个,弹力两个
考点分析:
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如图所示,有界匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界,磁场中放置一半径为R的圆柱形金属圆筒,圆心O到MN的距离OO
1=2R,圆筒轴线与磁场平行.圆筒用导线通过一个电阻r
接地,最初金属圆筒不带电.现有范围足够大的平行电子束以速度v
从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区,已知电子质量为m,电量为e.
(1)若电子初速度满足
,则在最初圆筒上没有带电时,能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O
1两侧的范围是多大?
(2)当圆筒上电量达到相对稳定时,测量得到通过电阻r
的电流恒为I,忽略运动电子间的相互作用,求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v(取无穷远处或大地电势为零).
(3)在(2)的情况下,求金属圆筒的发热功率.
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如图所示,一质量为m
A=lkg的小车A以v
A=1m/s的速度沿光滑水平地面向左匀速行驶,某时刻有一质量为m
B=2kg的物块B以v
B=2m/s的速度从左向右滑上小车后,使小车A恰好没有碰到前方的障碍物,已知小车A上表面水平且足够长,物块B最终刚好没能滑下小车,物块B与小车A间的动摩擦因数0.2,重力加速度g=10m/s
2.求:
①物块B冲上小车A时,小车A离障碍物的距离;
②小车A的长度距离.
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宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆形轨道内部的最低点,静止一质量为m的小球(可视为质点),如图所示,当给小球水平初速度v
时,刚好能使小球在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,月球的半径为R.若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为多大?
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为了测定某迭层电池的电动势(约20V~22V)和电阻(小于2Ω),需要把一个量程为10V的直流电压表接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为30V的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是该实验的操作过程:
(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,请完成第五步的填空.
第一步:把滑动变阻器滑动片移至最右端
第二步:把电阻箱阻值调到零
第三步:闭合电键
第四步:把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为9V
第五步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为______ V
第六步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为30V的电压表
(2)上述实验可供选
择的器材有:
A.迭层电池(电动势约20V~22V,内电阻小于2Ω)
B.电压表(量程为10V,内阻约10kΩ)
C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω,额定功率小于10W)
D.电阻箱(阻值范围0~99999Ω,额定功率小于10W)
E.滑动变阻器(阻值为0~20Ω,额定电流2A)
F.滑动变阻器(阻值为0~2kΩ,额定电流0.2A)
电阻箱应选______,滑动变阻器应选______(用大写字母表示).
(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为______ V,内电阻为______Ω.
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某实验小组在用打点计时器做“验证重物自由下落过程中机械能守恒”的实验时,获得了如图所示的一条纸带,其中O为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,测得OA=20.91cm;OB=25.50cm;OC=30.51cm.已知重物质量为100g,实验室的交流电频率50Hz,当地重力加速度g=9.8m/s
2,由此计算,当打点计时器打到B点时重物的重力势能比开始下落时减少了______ J;而动能增加了______J(保留两位有效数字).由计算结果可知,误差是很不正常的,若纸带的测量没有问题,那么该实验小组在做实验时出现的问题可能是______.
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