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  • 1.  如图,倾角为37°的足够长斜面底端有一弹性挡板P,O为斜面底端,离O处为L的斜面上有一点A , 在A处有三个弹性滑块,均可视为质点, , 其中3与斜面间动摩擦因数 , 1、2与斜面光滑,现让三个滑块从A静止释放,重力加速度为g , 所有碰撞均为弹性。求:

    1. (1) 3刚要与挡板碰撞时速度大小;
    2. (2) 它们完成第一次碰撞后,1沿斜面向上滑行的最大位移(相对O)。
  • 1.  如图,三根绝缘细线OAOBAB长均为1.00m,连着质量均为 , 电量均为的带电小球,A球带正电,B球带负电,AB水平。整个装置处在水平向左的匀强电场中,场强 , 现剪断细线OB , 由于空气阻力系统最终静止在某个位置(已知)下列说法正确的是(  )

    A . 系统最终静止时重力势能较最初减少了 B . 系统最终静止时重力势能较最初减少了 C . 系统最终静止时电势能和重力势能的总和较最初减少了 D . 系统最终静止时电势能和重力势能的总和较最初减少了
  • 1.  如图,光滑的水平面左端为O , 右端足够长,在O的左下方有一倾斜的传送带,传送带始终以10m/s的速度逆时针转动,物体与传送带间的动摩擦因数 , 物体的质量 , 传送带上、下两端相距5m,物体在O处在水平恒力的作用下由静止向右运动一段时间,后将反向,大小变为 , 经过相同的时间它刚好回到O所做的功为4J,然后物块从O处向左水平抛出,恰好沿传送带方向进入传送带。下列说法正确的是(  )

    A . 物块从O处以4m/s的水平速度做平抛运动 B . 物块在传送带上运动的时间为 C . 物块在传送带上留下痕迹的长度 D . 整个过程中所做的总功为12J
  • 1.  如图所示,两正对且固定不动的导热汽缸,与水平成30°角,底部由体积忽略不计的细管连通、活塞a、b用不可形变的轻直杆相连,不计活塞的厚度以及活塞与汽缸的摩擦,a、b两活塞的横截面积分别为S1=10cm2 , S2=20cm2 , 两活塞的总质量为m=12kg,两汽缸高度均为H=10cm.汽缸内封闭一定质量的理想气体,系统平衡时活塞a、b到汽缸底的距离均为L=5cm(图中未标出),已知大气压强为P=105Pa.环境温度为T0=300K,重力加速度g取10m/s2 . 求:

    1. (1) 若缓慢降低环境温度,使活塞缓慢移到汽缸的一侧底部,求此时环境的温度;
    2. (2) 若保持环境温度不变,用沿轻杆向上力缓慢推活塞,活塞a由开始位置运动到汽缸底部,求此过程中推力的最大值.
  • 1.  由于大气层的存在,太阳光线在大气中折射,使得太阳“落山”后我们仍然能看见它。某同学为研究这一现象,建立了一个简化模型。将折射率很小的不均匀大气等效成折射率为的均匀大气,并将大气层的厚度等效为地球半径R。根据此模型,一个住在赤道上的人在太阳“落山”后还能看到太阳的时间是(地球自转时间为24小时,地球上看到的太阳光可以看成平行光)(  )

    A . 3小时 B . 2小时 C . 1.5小时 D . 1小时
  • 1.  某实验小组做“测量滑块与长木板之间的动摩擦因数”实验时,实验装置如图甲所示。在水平桌面上固定放置一端有定滑轮长木板,靠近定滑轮的B处有一个光电门。在A处有一上端带遮光条的滑块,AB之间的距离保持不变。不计滑轮质量及其与绳子之间的摩擦。

    1. (1) 实验过程中用游标卡尺测量遮光条的宽度d , 游标卡尺读数如图乙所示,读出遮光条的宽度为

    2. (2) 实验时,将滑块从A处静止释放,若光电门显示遮光时间为 , 此时力传感器示数为 , 从而可以得到一组数据,多次改变所挂重物的质量进行实验,可得到多组数据。根据这些数据,作出的关系图像如图丙所示,则滑块与遮光条的总质量为,滑块与长木板之间的动摩擦因数为(用Labdg表示)。
  • 1.  我国自主研发的氢原子钟现已运用于中国的北斗导航系统中,高性能的原子钟对导航精度的提高起到了很大的作用,同时原子钟具有体积小、重量轻等优点,原子钟通过氢原子能级跃迁而产生的电磁波校准时钟,氢原子能级示意图如图,则下列说法正确的是(  )

    A . 用11.5eV的光子照射处于基态的氢原子可以使处于基态的氢原子发生跃迁 B . 一个处于能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射出6种不同频率的光子 C . 用12.09eV的光子照射一群处于基态的氢原子后,最多可辐射出4种不同频率的光子 D . 氢原子从能级跃迁到能级辐射出的光照射逸出功为6.12eV的某种金属所产生的光电子的最大初动能为6.63eV
  • 1.  某实验小组欲测量某电源的电动势E和内阻r。实验室提供下列器材:

    A.待测电源(电动势不超过6V,内阻不超过2Ω)

    B.定值电阻R0=5Ω

    C.滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)

    D.电压表(0~6V,内阻约为5kΩ)

    E.电流表(0~0.6A,内阻约为0.5Ω)

    F.开关1只,导线若干

    1. (1) 为了让实验效果较明显,且误差较小,请结合所给的实验器材设计最合理的实验电路图并画在虚线框中

    2. (2) 按电路图连接实际电路,调节滑动变阻器R , 绘出U-I图线(如图甲所示),则电源的电动势E=V,内阻r=Ω;(结果均保留2位有效数字)

    3. (3) 该小组同学又将该电源与另一个定值电阻Rʹ=199Ω和两个完全相同的热敏电阻Rt连接成如图乙所示的电路,已知热敏电阻Rt的伏安特性曲线如图丙所示,则此时每个热敏电阻消耗的电功率为W。
  • 1.  如图,在第一象限内有垂直该平面的匀强磁场,以虚线为界,左侧磁场垂直于该平面向里,右侧磁场垂直于该平面内向外。第四象限内互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直向里。所有磁场的磁感应强度相等,一质量为m , 电量为+q的带正电粒子从O沿+x方向紧邻第一象限射入,粒子入射速度大小在中的所有数值,其中速度为的粒子在Ⅰ区和Ⅱ区的运动时间之比为 , 总时间为。(T为做完整圆周运动的周期)

    1. (1) 求磁感应强度的大小;
    2. (2) 从第一象限射到y轴最远的粒子的速度大小;
    3. (3) 场强B为上述所求的值),求粒子在第四象限内运动离x轴的最大距离的动能。
  • 1.  如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾角为的斜面上,质量分别为m和4m的物块A、B通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,A、B间的接触面和轻绳均与木板平行,A和B,B与斜面间动摩擦因数均为 , 则细线的拉力为(  )

    A . B . C . D .
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