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一个阻值为R的电阻两端加上电压U后,通过导体截面的电量q与通电时间t的图象如图所...
一个阻值为R的电阻两端加上电压U后,通过导体截面的电量q与通电时间t的图象如图所示,此图线的斜率(即tanα)等于( )
A.U
B.R
C.
D.
考点分析:
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已知物体t时刻的末位置Q,要完全确定该物体在t=0时的初位置P,还必须知道( )
A.位移
B.路程
C.平均速率
D.平均功率
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2003年10月15日我国成功地发射了“神舟”五号载人飞船,9时9分50秒准确进入预定轨道,此前飞船已与火箭分离,飞船质量为7760千克,轨道倾角为42.4,近地点高度200千米,远地点高度350千米,15时57分飞船变轨成功,变轨后进入343千米的圆轨道,运行14圈.又于16日6时23分在内蒙古主着陆场成功着陆,实际着陆点与理论着陆点只相差4.8千米,返回舱完好无损,宇航员杨利伟自主出舱.
(1)飞船返回时,在接近大气层的过程中,返回舱与飞船最终分离.返回舱质量为3吨,返回舱着陆,是由三把伞“接力”完成的.先由返回舱放出一个引导伞,引导伞工作16秒后,返回舱的下降速度由180米/秒减至80米/秒.假设这段运动是垂直地面下降的,且已接近地面,试求这段运动的加速度和引导伞对返回舱的拉力大小,
(2)已知万有引力做功与路径无关,所以可以引进引力势能,若取无穷远为引力势能零点,则引力势能的计算公式为
E
P=-
,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体的质量,r为物体与地心的距离,又已知飞船在沿椭圆轨道运行的过程中经过近地点时速度大小为7.835×10
3米/秒,试求飞船经过近地点时的机械能以及经过远地点时的速度大小,已知G=6.67×10
-11 牛米
2/千克
2,M=6×10
24千克,地球半径R=6.4×10
6米.
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如图所示,一根电阻为R=12Ω的电阻丝做成一个半径为r=1m的圆形导线框,竖直放置在水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,磁感强度为B=0.2T,现有一根质量为m=0.1kg、电阻不计的导体棒,自圆形线框最高点静止起沿线框下落,在下落过程中始终与线框良好接触,已知下落距离为 r/2时,棒的速度大小为v
1=
m/s,下落到经过圆心时棒的速度大小为v
2=
m/s,(取g=10m/s
2)
试求:
(1)下落距离为r/2时棒的加速度,
(2)从开始下落到经过圆心的过程中线框中产生的热量.
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如图所示电路中,电阻R
1=R
2=R
3=4欧,电源内阻r=0.4欧,电表都是理想电表,电键S接通时电流表的示数为1.5安,电压表的示数为2伏,求:
(1)电源电动势.
(2)S断开时电压表的示数.
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一圆柱形气缸,质量为M,总长度为L,内有一厚度不计的活塞,质量为m、截面积为S,活塞与气缸壁间摩擦不计,但不漏气,温度为t
时,如果用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高为L
1,如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,气缸内气体柱的高为L
2,设两种情况下气缸都处于竖直状态,求:
(1)图乙状态时温度升高到多少时,活塞将从气缸中落出.
(2)当时的大气压强.
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