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将质量为5kg的铅球(可视为质点)从距沙坑表面1.25m高处由静止释放,从铅球接触沙坑表面到陷入最低点所经历的时间为0.25s,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。则铅球对沙子的平均作用力大小为            N,方向           


   150   N,   竖直向下  


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科目:高中物理 来源: 题型:


根据闭合电路欧姆定律,用图1所示电路可以测定电池的电动势和内电阻。图中R­0两端的电压为U12,对所得的实验数据进行处理,就可以实现测量目的。根据实验数据在坐标系中描出坐标点,如图2所示。已知,请完成以下数据分析和处理。

(1)图2中电阻为      的数据点应剔除;

(2)若关系图线的斜率是,图线在纵轴上的截距为;由此可得电池电动势       ;内电阻        (用kbR0字母表示)。

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如图所示,小球从离地高为H的位置A由静止释放,从C点切入半圆轨道后最多能上升到离地面高为h的B位置。再由B位置下落,再经轨道由C点滑出到离地高为h’的位置,速度减为零,不计空气阻力,则:                                                            (     )

A.(H-h)>(h-h’)  B.(H-h)<(h-h’)

C.(H-h)=(h-h’) D.不能确定(H-h)与(h-h’)的大小关系

D.不能确定(H-h)与(h一h)的大小关系

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用发光二极管制成的LED灯具有发光效率高、使用寿命长等优点,在生产与生活中得到广泛应用。发光二极管具有单向导电性,正向电阻较小,反向电阻很大。某同学想借用“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的方法来研究发光二极管的伏安特性。

① 实验先判断发光二极管的正负极,该同学使用多用电表欧姆挡的“×1k”挡来测量二极管的电阻,红、黑表笔分别与二极管两脚(“长脚”和“短脚”)接触,发现指针几乎不动。调换接触脚后,指针偏转情况如图甲所示,由图可读出此时二极管的阻值为

Ω。

② 根据“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验电路,他设计了如图乙所示的电路测量发光二极管的正向伏安特性。则发光二极管的“长脚”应与图乙中的 (选填“a”或“b”)端连接。

③ 按图乙的电路图将图丙中的实物连线补充完整。

④ 该同学测得发光二极管的正向伏安特性曲线如图丁所示,实验时发现,当电压表示数U=0.95V时,发光二极管开始发光。那么请你判断图甲状态下发光二极管 (选填“发光”或“不发光”),并说明理由


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如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方。一束白光沿半径方向从A 点射入玻璃砖,在O点发生反射和折射,折射光在白光屏上呈现七色光带。若入射点由A向B缓慢移动,并保持白光沿半径方向入射到O点,观察到各色光在光屏上陆续消失。在光带未完全消失之前,反射光的强度变化以及光屏上最先消失的光分别是(    )

A.减弱,紫光     B.减弱,红光      C.增强,紫光       D.增强, 红光

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如图所示,水平虚线X下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,整个空间存在匀强电场(图中未画出)。质量为m,电荷量为+q的小球P静止于虚线X上方A点,在某一瞬间受到方向竖直向下、大小为I的冲量作用而做匀速直线运动。在A点右下方的磁场中有定点O,长为l的绝缘轻绳一端固定于O点,另一端连接不带电的质量同为m的小球Q,自然下垂。保持轻绳伸直,向右拉起Q,直到绳与竖直方向有一小于50的夹角,在P开始运动的同时自由释放Q,Q到达O点正下方W点时速率为v0。P、Q两小球在W点发生正碰,碰后电场、磁场消失,两小球粘在一起运动。P、Q两小球均视为质点,P小球的电荷量保持不变,绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为g。

 (1)求匀强电场场强E的大小和P进入磁场时的速率v;

 (2)若绳能承受的最大拉力为F,要使绳不断,F至少为多大?

 (3)若P与Q在W点相向(速度方向相反)碰撞时,求A点距虚线X的距离s。

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2013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(       )

A.月球表面处的重力加速度为    B.月球与地球的质量之比为

C.卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为

D.月球与地球的第一宇宙速度之比为

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如图所示,单匝矩形闭合导线框全部处于水平方向的匀强磁场中,线框面积为,电阻为。线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动,线框转过时的感应电流为,下列说法正确的是(   )

A.线框中感应电流的有效值为

B.线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为

C.从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为

D.线框转一周的过程中,产生的热量为

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一水平匀速运动的传送带,右侧通过小圆弧连接光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ=30°角,传送带与导轨宽度均为L=1m。沿导轨方向距导轨顶端x1=0.7m到x2=2.4m 之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场区域abcdabcd垂直于平行导轨,磁感应强度为B = 1T。将质量均为m = 0.1kg的导体棒PQ相隔Δt=0.2s分别从传送带的左端自由释放,两导体棒与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.1 ,两棒到达传送带右端时已与传送带共速。导体棒PQ在导轨上运动时,始终与导轨垂直且接触良好,P棒进入磁场时刚好匀速运动,Q棒穿出磁场时速度为4.85m/s。导体棒PQ的电阻均为R = 4Ω,导轨电阻不计,g=10m/s2求:

   (1)传送带运行速度v0

   (2)定性画出导体棒P的两端的电压U随时间t的变化关系(从进入磁场开始计时)?

   (3)从导体棒PQ自由释放在传送带上开始,到穿出磁场的过程中产生的总内能?

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