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如图所示的电路中,已知电容C=2μF,电源电动势E=12V,内电阻不计,R1:R2:R3:R4=1:2:6:3.下列判断正确的是(  )

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一定质量的某种气体经历等温压缩时,气体压强增大,从气体分子动理论的观点分析,这是因为(  )

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如图,平板车质量2M,车右端A点处放质量为M可视为质点的小金属块.今对平板车施以水平向右的恒力,使车向右运动.当小金属块滑到平板车中点C处时,立即撤消外力,这时车速为2V0,小金属块速度为V0,最终小金属块相对静止在车的左端B点.水平面光滑,小金属块与车上AC段和BC段的动摩擦因数不同.求:
(1)车与金属块的最终速度多大?
(2)金属块与车上AC段和BC段的动摩擦因数的比值多大?

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有一高度为h=2m、质量为M=3kg的障碍物各表面光滑,并静止在光滑水平面上,一个质量为m=1kg的小球以速度v0=4m/s冲向障碍物(小球没有离开障碍物),若障碍物的弧面与水平面相切,求
(1)小球冲上障碍物的最大高度H.
(2)小球落回后障碍物的最终速度的大小.

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竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略不计,石头离手时的速度是20m/s.g取10m/s2.求:
(1)石头离手时的动能;
(2)石头离地面15m高处的速度大小.

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碰撞的恢复系数的定义为c=
.
v2-v1 
  
.
.
v20-v10 
  
.
,其中v10和v20分别是碰撞前两物体的速度,v1和v2分别是碰撞后两物体的速度.弹性碰撞的恢复系数c=1.非弹性碰撞的c<1,某同学借用验证动量守恒定律的实验装置(如图所示)验证物质弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2,(他们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.
实验步骤如下
安装实验装置,做好测量前的准备,并记下重垂线所指的位置O.
第一步,不放小球2,让小球1从A点由静止滚下,重复多次,用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.
第二步,把小球2放在斜槽前端边缘处的C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞,重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.
第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
在上述实验中,
(1)P点是
第一步中小球1落点
第一步中小球1落点
的平均位置.M点是
第二步碰撞后小球1落点
第二步碰撞后小球1落点
的平均位置.N点是
第二步碰撞后小球2落点
第二步碰撞后小球2落点
的平均位置.
(2)写出用所测量表示的恢复系数的表达式
ON-OM
OP
ON-OM
OP

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在《验证机械能守恒定律》的实验中,需要的实验仪器和器材有:打点计时器、纸带、铁架台和重锤,除了这些以外,下面所给出的器材中必须的还有(  )

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如图所示,在光滑的水平面上,物体B静止,在物体B上固定一个轻弹簧.物体A以某一速度沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B发生作用.两物体的质量相等,作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能为EP.现将B的质量加倍,弹簧获得的最大弹性势能仍为EP.则在物体A开始接触弹簧到弹簧具有最大弹性势能的过程中,第一次和第二次相比(  )

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机车牵引车厢在水平轨道上匀速行驶,运动中机车和车厢所受的阻力不变,某时刻车厢和机车脱钩,在两车均未停下的过程中,机车和车厢组成的系统(  )

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竖直上抛一个物体,空气阻力不能忽略,物体在上升与下落到出发点的两个过程中,以下说法正确的是(  )

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