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科目: 來源: 題型:解答題

8.如圖,一個質(zhì)量m=0.6kg的小球以某一初速度從P點水平拋出,恰好從光滑圓弧ABC的A點的切線方向進入圓。ú挥嬁諝庾枇,進入圓弧時無機械能損失),與靜止在B點的另一質(zhì)量相等的小球發(fā)生完全非彈性碰撞,已知圓弧的半徑R=0.3m,0=60°,小球到達A點時的速度VA=4m/s.(取g=10m/s2)求:
(1)小球做平拋運動的初速度V0
(2)P點與A點的水平距離和豎直距離;
(3)兩小球碰撞結(jié)束時對軌道點B的壓力.

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科目: 來源: 題型:解答題

7.利用如圖所示的電路測定干電池的電動勢和內(nèi)電阻,提供的器材有:待測干電池兩節(jié);直流電壓表V(量程0~3V,內(nèi)阻很大);直流電流表A(量程0~0.6~3A,內(nèi)阻忽略不計);定值電阻R0=4Ω;滑動變阻器RP(阻值范圍0~20Ω,允許最大電流2A);開關(guān)一個;導線若干.

①請根據(jù)實物圖(圖1)連接圖,在如圖2的矩形框內(nèi)畫出實驗電路的原理圖.
②某同學利用該電路完成實驗時,閉合電鍵后,發(fā)覡無論怎樣調(diào)節(jié)變阻器的滑片,電流表A保持一定的示數(shù)不變,電壓表的示數(shù)維持在2.4V左右.由此可判斷故障應是C.(填選項前的字母)
A.電流表A燒毀斷路
B.定值電阻R0斷路
C.滑動變阻器RP滑片與電阻線之間斷開
D.滑動變阻器的電阻線斷開
③故障排除后進行實驗,記錄了幾組電壓表和電流表的示數(shù)如表:利用表格中的數(shù)據(jù)描點如圖3,請繼續(xù)繪圖完成作圖數(shù)據(jù)處理.
U/V2.402.001.801.601.401.100.900.60
I/A0.120.200.250.300.350.400.450.50
④請進一步根據(jù)描出的圖得出兩節(jié)干電池總的電動勢值為2.90V(保留三位有效數(shù)字),干電池的總內(nèi)阻為0.68Ω(保留二位有效數(shù)字).

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科目: 來源: 題型:多選題

6.下列關(guān)于運動的一些說法正確的是( 。
A.質(zhì)點做直線運動時位移的大小等于路程
B.勻速圓周運動是一種變加速運動
C.平拋運動是一種勻變速運動
D.兩個勻變速直線運動的合運動一定是勻變速直線運動

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科目: 來源: 題型:多選題

5.三顆人造地球衛(wèi)星A、B、C,在地球的大氣層外沿如圖所示的方向做勻速圓周運動,已知mA=mB>mC,則關(guān)于三個衛(wèi)星的說法中正確的是( 。
A.線速度大小的關(guān)系是υA>υBCB.周期關(guān)系是TA>TB=TC
C.向心力大小的關(guān)系是FA>FB>FCD.角速度大小關(guān)系是ωA<ωBC

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科目: 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,某區(qū)域電場線左右對稱分布,M、N為對稱線上的兩點.下列說法正確的是(  )
A.M點電勢一定低于N點電勢
B.M點場強一定大于N點場強
C.正電荷在M點的電勢能大于在N點的電勢能
D.將電子從M點移動到N點,電場力做負功

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科目: 來源: 題型:多選題

3.在如圖的遠距離輸電電路圖中,升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器,發(fā)電廠的輸出電壓和輸電線的電阻均不變,隨著發(fā)電廠輸出功率的增大,下列說法中正確的有( 。
A.升壓變壓器的輸出電壓增大B.降壓變壓器的輸出電壓增大
C.輸電線上損耗的功率增大D.輸電線上損耗的電壓增大

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科目: 來源: 題型:多選題

2.以下有關(guān)近代物理學內(nèi)容的敘述,其中正確的是( 。
A.在光電效應實驗中只要增大入射光強度,物體表面總會有光電子飛出
B.用α粒子轟擊鈹核(${\;}_{4}^{9}$Be),可以得到碳核(${\;}_{6}^{12}$C)和中子
C.人類對原子核的研究是從天然放射性現(xiàn)象開始的
D.氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子動能減小,電勢能增大

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科目: 來源: 題型:選擇題

1.關(guān)于熱現(xiàn)象,下列說法中正確的是( 。
A.自然界中一切涉及熱現(xiàn)象的宏觀過程都具有方向性
B.溫度升高,物體內(nèi)所有分子的運動速率都變大
C.對于一定質(zhì)量的理想氣體,若保持分子熱運動的平均動能不變,使分子間平均距離減小,則壓強減小
D.壓縮氣體,使氣體的體積變小,同時氣體向外界放熱,氣體溫度一定降低

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科目: 來源: 題型:選擇題

20.用比值法定義物理量是物理學中一種常用的方法,下面表達式中不屬于用比值法定義的是( 。
A.電阻R=$\frac{U}{I}$B.磁感應強度B=$\frac{F}{IL}$
C.電容C=$\frac{Q}{U}$D.感應電動勢E=$\frac{△Φ}{△t}$

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