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如图所示为两块平行金属大平板A、B之间的距离d,在两板间加上电压U,并将B板接地作为电势零点.现将正电荷逆着电场线方向由A板移到B板,若用x表示移动过程中该正电荷到A板的距离,则其电势随x变化的图线为(  )

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一根长为L的不可伸长的柔软轻绳两端各系一小球A和B.A、B球质量为m,静置于地面;先给A球一个竖直向上的速度V0,一定能让B球上升,则B在空中的运动时间是(  )

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(2008?湛江二模)设质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,那么,当一个质子和一个中子结合成氘核时,所释放的能量是(真空中的光速为c)(  )

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如图所示,内表面光滑的半球壳固定在平板小车上,A、C等高.球壳与小车总质量为M,球壳内半径为R,小车置于光滑水平面上.初始时球壳最高点A靠在竖直墙上,现将一质量为m的可视为质点的小球沿球壳内表面由A处自由释放,求小球沿光滑球面上滑的最大高度.

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两列简谐横渡在同一介质中相向传播,t=0时刻,这两列波的波动图象如图所示.其中简谐横渡a(图中虚线所示)沿x轴的正方向传播;简谐横波 b(图中实线所示)沿x轴的负方向传播已知位于x=45m处的质点P第一次到达平衡位置所需的时间为0.5s,则下列说法正确的是(  )

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现用伏安法研究某电子器件 R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计);   B.电流表 G(满偏电流 Ig=3mA,内阻  Rg=10Ω);
C.电流表 A(0~0.6A,内阻未知);  D.滑动变阻器(0~20Ω,5A);
E.滑动变阻器(0~200Ω,1A);  F.定值电阻 R0(阻值1990Ω);
G.开关与导线若干;
精英家教网
①根据题目提供的实验器材,请你在方框中设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“精英家教网”表示).
②在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用
 
.(填写器材序号)
③将上述电子器件R1和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中 Ob、Oa所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和 R2消耗的电功率恰好相等,则此时R3接入电路的阻值为
 
Ω.

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如图所示,一个电子由静止经电压U=1000v的加速电场加速后从P点沿PA方向射出,若要求电子能击中在θ=60°方向、与枪口相距d=5cm的靶M,试求在以下两种情况下,所需的匀强磁场的磁感应强度B的大小:
(1)磁场B垂直由直线PA和靶M所确定的平面;
(2)磁场平行于直线PM.

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(2009?湘潭三模)如图甲所示,物体A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg,用轻弹簧相连放在光滑水平面上,物体B右侧与竖直墙相接触.另有一物体C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物体A相碰,并立即与A粘在一起不再分开.物块C的v-t图象如图乙所示.求:

(1)物块C的质量mC
(2)墙壁对物体B的弹力在4s到8s的时间内对B做的功W及在4s到12s的时间内对B的冲量I 的大小和方向
(3)B离开墙后弹簧具有的最大弹性势能EP

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一个质点在水平面上作匀变速运动,在时刻t=1s、3s、5s时,质点分别位于平面上的A、B、C点,已知
.
AB
=8m,
.
BC
=6m,且AB⊥BC.试求此质点运动的加速度是多少?

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如图1为一可供使用的多用电表.设选择开关为S,电阻调零旋钮为Q,现在要用它检测两个电阻的阻值(图中未画出电阻),已知两电阻的阻值分别为R1=150Ω和R2=2kΩ.下面提出了在测量过程中一系列的操作.
A.旋动S,使其尖端对准欧姆档×1k档
B.旋动S,使其尖端对准欧姆档×100档
C.旋动S,使其尖端对准欧姆档×10档
D.旋动S,使其尖端对准欧姆档×1档
E.旋动S,使其尖端对准交流500V档或off档
F.将两表笔分别接到R1的两端,读出R1的阻值,随后即断开
G.将两表笔分别接到R2的两端,读出R2的阻值,随后即断开
H.两表笔短接,调节Q,使表针对准欧姆档刻度盘上的0,随后即断开
(1)若要求先测较小的电阻,请你选出尽可能准确地测定各阻值和符合于多用电表安全使用规则的各项操作,并且将它们按合理顺序填写在后面横线上的空白处(用字母代号填写)
CHFBHGE
CHFBHGE

(2)若测得R2时多用表的指针偏转如图2所示,则R2=
1800Ω
1800Ω

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同步练习册答案