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    现代技术中,传感器是指这样一类元件:它能够将诸如力、温度、光、声、化学成分等大量电学量按照一定规律转换为电学量。如图所示的装置就是一种测压强的传感器。图中AB为大小、形状完全相同的金属板,它们构成一个电容器,其中A权被固定,两金属板的正对面积为S。金属板是空气的介电常数为,静电力常量为kCD是两根完全一样的轻质弹簧,它们的劲度系数为两弹簧一端固定,另一端与金属板B上的绝缘杆相连。传感器未工作时,弹簧处于自然长度,两金属板间的距离为

   (1)现将两金属板与直流电源相连对电容器进行充电,充至电容器两极间电压为U后与电源断开。由于两金属板带电导致的两板间距的变化忽略不计,求电容器所带电荷量;

   (2)若仅已知现对极板B的右侧施加一均匀向左的待测压强P,甲同学说:可以通过测量施加压强前后两极板间的电压U0对压强进行测量;乙同学说:可以通过测量施加压强前后电容器的带电量对压强进行测量。

a.你选择上述哪种方法,指出这种方法中开关所处的状态,并简要说明理由。

b.根据你选择的方法,通过推导写出压强的表达式。

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光具有波粒二象性。下列有关光的现象和应用与光的粒子性有关的是

A.太阳光下物体的阴影轮廓模糊不清是光的衍射现象

B.高级照相机镜头表面涂了一层增透膜是利用光的干涉现象

C.光控电路的关键元件是光电管(光电传感器),它的原理是利用了光电效应

D.摄影爱好者常在照相机镜头前装一片偏振滤光片使景像更清晰是利用光的偏振现象

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一轻弹簧原长为10 cm,把它上端固定,下端悬挂一重为0.5 N的钩码,静止时它的长度为12 cm,弹簧的劲度系数为   N/m;现有一个带有半径为14cm的光滑圆弧的物块静止放在水平面上,半径OA水平,OB竖直,如图所示;将上述轻弹簧的一端拴在A点,另一端拴着一个小球,发现小球静止在圆弧上的P点,且,则小球重为    N.

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如图所示,一轻质弹簧一端固定在墙上的O点,另一端可自由伸长到B点。今使一质量为m的小物体靠着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能在水平面上运动到C点静止,已知AC=L;若将小物体系在弹簧上,在A点由静止释放,则小物体将做阻尼振动直到最后静止,设小物体通过的总路程为s,则下列说法中可能的是(     )

A.s>L     B.s=L

C.s<L     D.无法判断。

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下列有关光现象的说法正确的是

在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大

拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度

紫光照射某金属时有电子向外发射,红光照射该金属时一定有电子向外发射

在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象

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设想一个原来静止的天然放射性元素的原了核在匀强磁场中发生了衰变,如果所产生的新核和所放射出的粒子的运动方向均垂直于磁场方向,且用箭头指向表示粒子的运动方  向,那么表示发生β衰变的轨迹图应该是

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据中新社3月10日消息,我国将于2011年上半年发射“天宫一号”目标飞行器,2011年下半年发射“神舟八号”飞船并与“夭宫一号”实现对接。某同学得知上述消息后,画出“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。由此假想图,可以判定

A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率

B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期

C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度

D.“神舟八号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接

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如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R。轨道端点所在的水平线相隔一定的距离。一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为。小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为。不计空气阻力。则

A.一定时,R越大,一定越大

B.一定时,越大,一定越大

C.、R一定时,越大,一定越大

D.、R一定时,越大,一定越大

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(1)如图,在水平地面上固定一个内侧长为L、质量为M的薄壁箱子。光滑的物块B的质量为m,长为,其左端有一光滑小槽,槽内装有轻质弹簧。开始时,使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为Ep。现突然释放弹簧,滑块B被弹开。假设弹簧的压缩量较小,恢复形变所用的时间可以忽略。求滑块B到达A2壁所用的时间。

(2)a.现将箱子置于光滑的水平地面上而不固定,仍使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为Ep,整个系统处于静止状态。现突然释放弹簧,滑块B离开A1壁后,弹簧脱落并被迅速拿出箱子。求此时滑块B的速度v与箱子的速度V。

   b.假设滑块B与A1壁和A2壁的碰撞过程中无机械能损失。试定量描述滑块B相对于地面运动的速度变化情况,并计算两次碰撞之间的时间间隔。

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某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中正确的是(    )

地球半径

R=6 400 km

月球半径

r=1 740 km

地球表面重力加速度

=9.80 m/s

月球表面重力加速度

g′=1.56 m/s

月球绕地球转动的线速度

v=1 km/s

月球绕地球转动的周期

T=27.3天

光速

c=2.998×km/s

用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565 s接收到从月球表面反射回来的激光信号

A.  B.  C.  D.

[来源:学科网]

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