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(2011?宜昌二模)如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量.M=3kg.质量m=1kg的铁块以水平速度v0=4m/s,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端.在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为(  )

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(2011?宜昌二模)如图所示,L1和L2为两条平行线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的足够大匀强磁场,L1与L2之间为真空区域.A、B两点都在L2上.带电粒子(不计重力)从A点以初速v与L2成θ=30°斜向上射出,粒子第一次斜向上穿过L2时,将该点标记作B点.下列判断正确的是(  )

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(2011?宜昌二模)两个等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.在整个过程中,对检验电荷的说法中正确的是(  )

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(2011?宜昌二模)在诊断中,有一项血液检查叫“血沉”.设血液是由红血球和血浆组成的悬浮液,将它放进竖直放置的血沉管内,红血球就会在血浆中匀速下沉,其下沉的速率就叫血沉.某人的血沉值为v=10mm/h.把红血球看作是半径为R的小球,它如在血浆中下沉时所受的粘滞阻力为f=6πηRv,其中η=l.8×10-3Pas,血浆的密度为ρ1=1.0×103kg/m3.红血球的密度为ρ2=1.3×103kg/m3.则估算红血球半径的大小为(  )

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(2011?惠州三模)如图所示,质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=1kg,以初速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B.已知A与B间的动摩擦因数μ=0.2,A始终未滑离B,B与竖直挡板碰前A和B已相对静止,B与挡板的碰撞时间极短,碰后以原速率弹回.
求:(1)B与挡板相碰时的速度大小;
(2)S的最短距离;
(3)木板B的长度L至少要多长(保留2位小数).

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(2011?惠州三模)(1).某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器.实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1,通过B的挡光时间为t2.为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明.
①(单选)选出下列必要的实验测量步骤
A.用天平测出运动小物体的质量m
B.测出A、B两传感器之间的竖直距离h
C.测出小物体释放时离桌面的高度H
D.用秒表测出运动小物体通过A、B两传感器的时间△t
②若该同学用d和t的比值来反映小物体经过A、B光电门时的速度,并设想如果能满足
(
d
t2
)
2
-(
d
t1
)
2
=2gh
(
d
t2
)
2
-(
d
t1
)
2
=2gh
关系式,即能证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的.
(2)为测量某电阻丝R的电阻值,①某同学先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“
×1
×1
”档位(选填“×100”或“×1”),然后进行
欧姆调零
欧姆调零
,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,则此段电阻丝的电阻为
12
12
Ω.

②现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了以下相关器材,电池(4V,内阻1Ω),电流表(0~300mA,内阻2Ω),电压表(0~3V,内阻3kΩ),滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1A),为使通过待测电阻的电流能在0~250mA范围内改变,下列给出的测量电路中,最合适的电路是
B
B

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(2010?厦门二模)如图所示,A、B两质量相等的物体静止在足够长的平板小车C上,A、B之间有一根被压缩的弹簧,A、B与平板车的上表面间的滑动摩擦力之比为3:2,地面光滑,当压缩弹簧突然释放后,则(  )

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(2010?厦门二模)以下关于原子核的说法正确的是(  )

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(2010?厦门二模)如图所示,水平放置的气缸被活塞分为体积相同的A、B两部分,活塞可以无摩擦自由移动且不漏气,气缸和活塞均用绝热材料制成.A、B中分别装有等质量的同种理想气体,初始时A、B的温度相同.现接通电源,对A缓慢加热一段时间后,断开电源,活塞移动到新的位置后处于平衡状态.加热后分别用Pa、Va、Ta,Pb、Vb、Tb表示两部分气体的状态参量,Xa、Xb表示气体分子单位时间对活塞碰撞的次数,则下列说法正确的是
(  )

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(2010?厦门二模)下列说法中正确的是(  )

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