【題目】如圖甲所示,兩豎直放置的平行金屬導軌,導軌間距L=0.50m,導軌下端接一電阻R=5的小燈泡,導軌間存在一寬h=0.40m的勻強磁場區域,磁感應強度B按圖乙所示規律變化,t=0時刻一金屬桿自磁場區域上方以某一初速度沿導軌下落,t1時刻金屬桿恰好進入磁場,直至穿越磁場區域,整改過程中小燈泡的亮度始終保持不變。已知金屬桿的質量m=0.10kg,金屬桿下落過程中始終保持水平且與導軌良好接觸,不計金屬桿及導軌的電阻,g取10m/s2.求:
(1)金屬桿進入磁場時的速度v;
(2)圖乙中t1的數值;
(3)整個過程中小燈泡產生的總焦耳熱Q。
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【題目】甲、乙兩人同時同地出發騎自行車做直線運動,前1小時內的位移—時間圖象如圖所示.下列表述正確的是( )
A. 0.2~0.5小時內,甲的加速度比乙的大
B. 0.2~0.5小時內,甲的速度比乙的大
C. 0.6~0.8小時內,甲的位移比乙的小
D. 0.8小時內,甲、乙騎行的路程相等
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【題目】某同學用如圖1所示的裝置來研究自由落體運動.
(1)下列有關操作的敘述正確的是_____
A.安裝打點計時器時要注意讓上下限位孔在同一豎直線上
B.將打點計時器與直流4-6V低壓電源連接
C.應先釋放紙帶,然后接通電源
D.釋放紙帶時應盡量讓重物靠近打點計時器
(2)實驗得到一條紙帶,測得各點之間的距離如圖2所示.已知電源頻率為50Hz.從該紙帶可知,重物加速度大小g=_______m/s2(保留三位有效數字).
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【題目】開普勒第三定律指出:所有行星的軌道的半長軸的三次方跟它的公轉周期的二次方的比值都相等。該定律對一切具有中心天體的引力系統都成立。如圖,嫦娥三號探月衛星在半徑為r的圓形軌道Ⅰ上繞月球運行,周期為T。月球的半徑為R,引力常量為G。某時刻嫦娥三號衛星在A點變軌進入橢圓軌道Ⅱ,在月球表面的B點著陸。A、O、B三點在一條直線上。求:
(1)月球的密度;
(2)在軌道Ⅱ上運行的時間。
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【題目】發電站的電源通過升壓變壓器、輸電導線和降壓變壓器把電能輸送到用戶,如果升壓變壓器和降壓變壓器都可視為理想變壓器.
(1)發電機輸出的功率是100KW,輸出電壓是250V,升壓變壓器原、副線圈的匝數比是1:25,求升壓變壓器的輸出電壓和輸電導線中的電流;
(2)若輸電導線中損失的功率為輸電功率的4%,求輸電導線的總電阻和降壓變壓器原線圈兩端的電壓;
(3)若用戶需要的電壓為220V,求降壓變壓器的原、副線圈的匝數比.
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【題目】“拋石機”是古代戰爭中常用的一種設備。如圖所示,某學習小組用自制的拋石機演練拋石過程。已知所用拋石機長臂的長度L=2m,質量m=1.0kg的石塊裝在長臂末端的口袋中,開始時長臂處于靜止狀態,與水平面間的夾角現對短臂施力,當長臂轉到豎直位置時立即停止轉動,水平拋出前,石塊對長臂頂部向上的壓力為2.5N,拋出后垂直打在傾角為45°的斜面上,不計空氣阻力,重力加速度g取
試求斜面的右端點A距拋出點的水平距離。
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【題目】如圖所示,在同一水平面內的光滑平行金屬導軌MN、M'N'與均處于豎直面內的半圓形光滑金屬軌道NP、N'P'平滑連接,半圓軌道半徑均為r=0.5m,導軌間距L=1m,水平導軌左端MM'接有R=2Ω的定值電阻,水平軌道的ANN'A'區域內有豎直向下的勻強磁場,磁場區域寬度d=1m。一質量為m=0.2kg、電阻為R0=0.5Ω、長度為L=1m的導體棒ab放置在水平導軌上距磁場左邊界s處,在與導體棒垂直、大小為2N的水平恒力F的作用下從靜止開始運動,導體棒運動過程中始終與導軌垂直并與導軌接觸良好,導體棒進入磁場后做勻速運動,當導體棒運動至NN'時撤去F,結果導體棒ab恰好能運動到半圓形軌道的最高點PP'。已知重力加速度g取10m/s2,導軌電阻忽略不計。
(1)求勻強磁場的磁感應強度B的大小及s的大。
(2)若導體棒運動到AA'時撤去拉力,試判斷導體棒能不能運動到半圓軌道上。如果不能,說明理由;如果能,試再判斷導體棒沿半圓軌道運動時會不會脫離軌道。
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【題目】Th經過一系列α衰變和β衰變后變成
Pb,則
Pb比
Th少( )
A. 24個核子,8個質子B. 8個核子,16個中子
C. 24個核子,8個中子D. 8個核子,16個質子
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【題目】一物塊A的質量為m=0.5kg,初動能為Ek=4J,在水平地面上做直線運動,當A的動能變為初動能的一半時與靜止的物塊B發生彈性正碰,物塊B質量為1.0kg,物塊A與地面間的動摩擦因數為μ1=02,物塊B與地面間的動摩擦因數為μ2=01,重力加速度g=10m/s2
求:(1)物塊A經過多長時間與物塊B相碰;
(2)物塊A與物塊B碰后,它們之間的最大距離
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