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某定值电阻两端的电压增加1V,流过的电流就增大0.1A,该电阻的阻值为_______(.

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如图所示,在xoy坐标系的第I象限中有一点A,且O、A两点间距离为l,OA的连线与坐标轴+y方向的夹角为=600,现有质量为m、电荷量为+q的粒子,可以从坐标原点O以相同速率v0沿不同方向射入电场或磁场中。(不计粒子重力)

(1)若该粒子沿+y方向从O点射入平行于x轴正方向的匀强电场E1中,恰好经过A点;若粒子沿+x方向从O点射入平行于y轴正方向的匀强电场E2中,也恰好能经过A点,求这两种情况下电场强度的比值

(2)若在y轴左侧空间(第Ⅱ、Ⅲ象限)存在垂直纸面向里的匀强磁场,粒子从坐标原点O沿与+y轴成300的方向射入第二象限,恰好经过A点,求磁感应强度B的大小。

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一艘客轮因故障需迅速组织乘客撤离。乘客在甲板上须利用固定的绳索下滑到救援快艇上。绳索与竖直方向的夹角θ=37°,设乘客下滑过程绳索始终保持直线。为保证行动又快又安全,乘客先从静止开始匀加速滑到某最大速度,再匀减速滑至快艇,速度刚好为零,加速过程与减速过程中的加速度大小相等。在乘客开始下滑时,船员同时以水平速度向快艇抛出救生圈刚好落到救援快艇上(快艇可视为质点),如图所示。并知乘客下滑的时间是救生圈平抛下落的2倍,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,sin37°= 0.6,cos37° = 0.8,求:

(1)乘客沿着绳索下滑的时间t

(2)乘客下滑过程的最大速度vm

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如图所示,固定在水平地面上的工件,由AB和BD两部分组成,其中AB部分为光滑的圆弧,AOB=37o,圆弧的半径R=0.5m;BD部分水平,长度为0.2m,C为BD的中点。现有一质量m=lkg,可视为质点的物块从A端由静止释放,恰好能运动到D点。(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)求:

  (1)物块运动到B点时,对工件的压力大小;

  (2)为使物块恰好运动到C点静止,可以在物块运动到B点后,对它施加一竖直向下的恒力F, F应为多大?

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如图所示,一质量m1=0.45 kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上。车顶右端放一质量m2 =0.4 kg的小物体,小物体可视为质点。现有一质量m0 =0.05 kg的子弹以水平速度v0 =100 m/s射中小车左端,并留在车中,已知子弹与车相互作用时间极短,小物体与车间的动摩擦因数为=0.5,最终小物体以5 m/s的速度离开小车。g取10 m/s2。求:

①子弹从射入小车到相对小车静止的过程中对小车的冲量大小。

②小车的长度。

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大多数家用电器在待机状态(关机但未拔掉电源插头)时也会消耗电能,以有600个家庭的社区为例,假设每个家庭所有用电器待机的总功率约为25W,每天处于待机状态的时间约为20h,则 该社区每天因用电器待机而浪费的总电能约为_______KW·h.

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如图所示,是小莉同学研究串联电路中电流、电压规律时的实物连接图,当开关闭合时,灯L1不亮,灯L2亮,电流表和电压表均有读数,则故障原因可能是(   )

1、                                                                                                                    L1断路       B. L2断路     C. L1短路        D. L2短路

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某同学在篮球训练中,以一定的初速度投篮,篮球水平击中篮板,现在他向前走一小段距离,与篮板更近,再次投篮,出手高度和第一次相同,篮球又恰好水平击中篮板上的同一点,则(  )

A.第二次投篮篮球的初速度小些    B.第二次击中篮板时篮球的速度大些

C.第二次投篮时篮球初速度与水平方向的夹角大些   D.第二次投篮时篮球在空中飞行时间长些

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根据分子动理论,设当两个分子间距为r0时分子间的引力和斥力相等,则 (      )

(A)当两分子间距离大于r0时,分子间只存在引力作用

(B)当两分子间距离小于r0时,随着距离减小,引力将减小、斥力将增大

(C)当两分子间距离小于r0时,分子力表现为斥力

(D)两分子间距离越大,分子势能越大;分子间距离越小,分子势能越小

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