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(2010?肇庆一模)(1)某同学用下图(甲)所示的装置做验证动量守恒定律的实验.先将a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处.重复10次.
①下列物理量,哪些是本次实验中必须测量的
B、E
B、E
.(选填字母代号)
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径r
D.小球a、b 离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离
.
OA
.
OB
.
OC

F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
②小球a、b的质量ma、mb应该满足的关系是ma
大于
大于
mb
③a、b两小球碰撞后的落地点依次是图中水平面上的
A
A
点和
C
C
点;
④为测定未放被碰小球时,a球落点的平均位置,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的O点对齐,(乙)图给出了a球落点附近的情况,由图可知a球落点与O点间的平均距离是
45.90
45.90
cm;
⑤按照本实验方法,动量守恒定律的验证式是
maOB=mbOC+maOA
maOB=mbOC+maOA

(2)某同学想用以下器材组装一只欧姆计,并用它精确测量一只阻值约为几千欧的电阻.
A.满偏电流为1mA、内阻为20Ω的电流计A1
B.满偏电流为0.6A、内阻为5Ω的电流计A2
C.电动势为15V、内阻为5Ω的直流电源E1
D.电动势为3V、内阻为3Ω的直流电源E2
E.最大阻值为5千欧的滑动变阻器RP1
F.最大阻值为100Ω的滑动变阻器RP2
①以上器材应选用
ADE
ADE
(选填字母代号),请在右边的虚线框中画出欧姆计的内部电路原理图(请将红、黑表笔接入相应电路中);
②此欧姆计正确调零后,滑动变阻器被接入部分的有效电阻是
2977
2977
Ω;
③若用此欧姆计测量电阻,发现指针指在满偏刻度的三分之一处,则此电阻的阻值是
6000
6000
Ω;
④如果电池长期未用,导致内阻增大,电源电动势认为保持不变,且仍然能正常调零,此欧姆计测量的结果
准确
准确
(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)

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(2010?肇庆一模)关于正在绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法正确的是(  )

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(2010?肇庆一模)如下图(甲)所示,闭合线圈从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场,在ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,线圈运动的速度图象可能是图(乙)中的哪些图(  )

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(2010?肇庆一模)如图所示,平行的实线代表电场线,方向未知.电荷量为1×10-2C的正电荷在电场中只受电场力作用,该电荷由A点移到B点,动能损失了0.1J,若A点电势为-10V,则(  )

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(2010?肇庆一模)如图所示,一个密封的不导热的容器内,有一个不导热的光滑活塞将它隔成Ⅰ、Ⅱ两个部分,在Ⅰ、Ⅱ中有质量相等的空气,开始时活塞被销钉固定,Ⅰ、Ⅱ两部分气体温度相同,Ⅰ部分气体的体积大于Ⅱ部分气体的体积.拔去销钉,活塞重新平衡时,对Ⅰ、Ⅱ两部分气体状态的描述,正确的是(  )

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(2010?肇庆一模)封闭在气缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,下列说法正确的是:(  )
①气体的密度增大    ②气体的压强增大    ③气体分子的平均动能减小   ④每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多.

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(2010?肇庆一模)当一个中子和一个质子结合成氘核时,产生γ光子辐射,对这一实验事实,下列说法正确的是(  )

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(2010?肇庆一模)使某种金属X发生光电效应所需的光子最小的能量为2.60eV.已知一群氢原子处于量子数n=3的激发态,其能级如右图所示.这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光.那么,若用这些氢原子辐射的光照射这种金属,能够使这种金属X发生光电效应的有几种不同频率的光(  )

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(2005?福建模拟)正在粗糙水平面上滑动的物块,从t1时刻到t2时刻受到恒定的水平推力F的作用,在这段时间内物块做直线运动,已知物块在t1时刻的速度与t2时刻的速度大小相等,则在此过程中(  )

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(2011?重庆一模)如图所示,质量M=4.0kg的滑板B静止于光滑的水平面上.滑板右端固定着一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,在L=0.5m这一段滑板上B与木块A之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧的自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.可视为质点的木块A质量m=1.0kg,静止于滑板的左端.滑板B受水平向左的恒力F=14.0N,作用一定时间后撤去该力,此时木块A恰好运动到滑板C处(g取10.0m/s2).试求:
(1)恒力F的作用时间t;
(2)弹簧贮存的最大弹性势能;
(3)弹簧再次恢复原长时,A、B速度各多大?分析论证A能否从B上落下?

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