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如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上。甲、乙两根相同的轻质弹簧一端均与MN棒中点固定连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计。初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为Q,则
A. 初始时刻棒受到安培力大小为
B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热为
C.当棒再次回到初始位置时,且B间电阻R的功率为
D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为

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为了测定电流表A1的内阻,采用如图甲所示的电路。

其中:A1是待测电流表,量程为300μA,内阻约为100Ω;A2是标准电流表,量程是200μA; R1是电阻箱,阻值范围0~999.9Ω;R2是滑动变阻器;R3是保护电阻;E是电池组,电动势为4V,内阻不计;S1是单刀单掷开关,S2是单刀双掷开关。
   (a)根据电路图甲,请在图乙中画出连线,将器材连接成实   验电路。
(b)请简述当线路连接好后接下来主要的实验步骤。
(c)电阻箱R1的各旋钮如图丙所示,则待测电流表A1的内阻Rg=_▲   Ω。

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如图所示,物体m1和m2紧挨着放在水平面上,已知m1=2 kg,m2=4 kg,m1与水平面间的动摩擦因数μ1=0.1,m2与水平面间的动摩擦因数μ2=0.2.现用F=16 N的水平推力作用在物体m2上,使两物体从静止开始运动,10s末撤去外力,求当两物体均停止运动后,它们之间的距离是多少?(g取10 m/s2)

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地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴能沿一条与竖直方向成α角的直线MN运动(MN在垂直于磁场方向的平面内),如图所示.则以下判断中正确的是
A.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点
B.如果油滴带正电,它是从N点运动到M点
C.如果电场方向水平向左,油滴是从M点运动到N点
D.如果电场方向水平向右,油滴是从M点运动到N点

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在做“研究平抛物体的运动”实验时,小吴同学在描绘平抛运动轨迹时,得到了部分轨迹曲线,如图所示。在该曲线上取A、B、C三点,测得AB、BC间竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,水平距离x1=x2=12.40cm,g取10.0m/s2,则物体平抛运动的初速度为v0=    ▲    m/s。不不

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海面下的潜艇Q为与海面上的指挥船P保持联系,发出红外线信号1和紫外线信号2,则下列对传播路线的图示中可能正确的是(  )

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如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B。现给小球B一个垂直AB连线方向的速度V0,使其在水平桌两上运动,则在开始的一段时间内,关于B球的运动情况,以下说法正确的是(  )
A.若A、B为同种电荷,B球一定做速度变大的曲线运动
B.若A、B为同种电荷,B球一定做加速度变大的曲线运动
C.若A、B为异种电荷,B球可能做加速度、速度都变小的曲线运动
D.若A、B为异种电荷,B球速度的大小和加速度的大小可能都不变

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如图所示,B与弹簧固定,A放在B上,A、B的质量分别为1kg、2kg,现用力F向下压A,平衡后撤去F,要使AB在上升的过程中不分离,F最大值为(  )
    A、10N             B、20N            C、30N            D、40N

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“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程,中微子的质量极小,不带电,很难被探测到,人们最早是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的.关于一个静止的母核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子,下面的说法中正确的是(      )
A.子核的动量与中微子的动量大小相同        B.母核的电荷数小于子核的电荷数
C.母核的质量数等于子核的质量数            D.子核的动能大于中微子的动能

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一列波沿x轴负方向传播,在t=1s时波形图像如图所示,
这列波的波速为1m/s,则平衡位置x=1m的P点的振动图像为(  )

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同步练习册答案