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如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻不计.不称物体时,滑片P到A端...
如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻不计.不称物体时,滑片P到A端,滑动变阻器接入电路的有效电阻最大,电流较小;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,滑动变阻器有效电阻变小,电流变大,这样把电流对应的重量值刻在刻度盘上,就可以读出被称物体的重量值,若滑动变阻器上A、B间距离为L,最大阻值等于电阻阻值R
,已知两只弹簧的总弹力与形变量成正比,其比例系为k,所称重物的重量G与电流大小I的关系为( )
A.
B.
C.
D.G=kIL
考点分析:
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一初速度为6m/s做直线运动的质点,受到力F的作用产生一个与初速度方向相反、大小为2m/s
2的加速度,当它的位移大小为3m时,所经历的时间可能为( )
A.
B.
C.
D.
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下列说法正确的是( )
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动
B.理想气体在等温膨胀过程中也没有把吸收的热量全部对外做功
C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数
D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
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在下列四个方程中,x
1,x
2,x
3和x
4各代表某种粒子,判断正确的是( )
①
92235U+
1n→
3895U+
54138Xe+3x
1
②
12H+x
2→
23He+
1n
③
92238U→
90234Th+x
3
④
1224Mg+
24He→
1327Al+x
4.
A.x
1是中子
B.x
2是质子
C.x
3是α粒子
D.x
4是氚核
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如图所示,一长为L=0.64m的绝缘平板PR固定在水平地面上,挡板只固定在平板右端.整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直纸面向里的匀强磁场B,磁场宽度d=0.32m.一质量m=O.50×10
-3kg、电荷量q=5.0×l0
-2 C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动,碰到挡板R 后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),则物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动且停在C点,PC=
,物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s
2.
(1)判断电场的方向及物体所带电荷的性质;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.
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如图所示,一个半径R=0.80m的
光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h=l.25m.在圆弧轨道的最下端放置一个质量m
B=0.30kg的小物块B(可视为质点).另一质量m
A=O.10kg的小物块A(也视为质点)由圆弧轨道顶端从静止开始释放,运动到轨道最低点时,和物块B发生碰撞,碰后物块B水平飞出,其落到水平地面时的水平位移s=0.80m.忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s
2,求:
(1)物块A滑到圆弧轨道下端时的速度大小;
(2)物块B离开圆弧轨道最低点时的速度大小;
(3)物块A与物块B碰撞过程中,A、B所组成的系统损失的机械能.
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