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如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平...
如图所示,质量分别为m
1、m
2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m
1在光滑地面上,m
2在空中),力F与水平方向的夹角为θ.则m
1的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
考点分析:
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关于气体压强,下列说法中正确的是( )
A.气体压强是由于气体分子受到重力作用而产生的
B.在一定温度下,气体分子的密集程度越大,压强越大
C.一定质量的气体,温度不变时,若体积变化,则压强可能不变化
D.一定质量的气体,体积不变时,若温度变化,则压强可能不变化
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如图(甲)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v
沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°).求:
(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B
的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.
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轻质细线吊着一质量为m=0.64kg、边长为L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈abcd,线圈总电阻为R=1Ω.边长为L/2正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图(甲)所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化如图(乙)所示,从t=0开始经t
时间细线开始松驰,取g=10m/s
2.求:
(1)在0~4s内,穿过线圈abcd磁通量的变化△Φ及线圈中产生的感应电动势E;
(2)在前4s时间内线圈abcd的电功率;
(3)求t
的值.
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如图所示,长为R=0.6m的不可伸长的细绳一端固定在O点,另一端系着质量为m
2=0.1kg的小球B,小球B刚好与水平面相接触.现使质量为m
1=0.3kg物块A以v
=5m/s的初速度向B运动,A与水平面间的动摩擦因数μ=0.3,A、B间的初始距离x=1.5m.两物体碰撞后,A物块速度变为碰前瞬间速度的1/2,B小球能在竖直平面内做圆周运动.已知重力加速度g=10m/s
2,两物体均可视为质点,试求:
(1)两物体碰撞前瞬间,A物块速度v
1的大小;
(2)两物体碰撞后瞬间,B球速度v
2的大小;
(3)B球运动到圆周最高点时细绳受到的拉力大小.
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(1)①在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,以下做法正确的有
.
A.选用约1m长、不易形变的细线充当摆线
B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的
C.单摆偏离平衡位置的角度不能过大,应控制在5°以内
D.当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆的振动周期
②某同学通过游标卡尺测定某小球的直径,测量的结果如图1所示,则该小球的直径为
mm.
(2)硅光电池是一种可将光能转化为电能的元件.某同学利用图(甲)所示电路探究某硅光电池的路端电压U与电流I的关系.图中定值电阻R
=2Ω,电压表、电流表均可视为理想电表.
①用“笔画线”代替导线,根据电路图,将图(乙)中的实物电路补充完整.
②实验一:用一定强度的光照射硅光电池,闭合电键S,调节可调电阻R的阻值,通过测量得到该电池的U-I曲线a(见图丙).则由图象可知,当电流小于200mA时,该硅光电池的电动势为
V,内阻为
Ω.
③实验二:减小光照强度,重复实验,通过测量得到该电池的U-I曲线b(见图丙).当可调电阻R的阻值调到某值时,若该电路的路端电压为1.5V,由曲线b可知,此时可调电阻R的电功率约为
W.
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