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如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为
A.物块先向左运动,再向右运动
B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动
C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动
D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零
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A、B两物体的动能相等,质量比为3:1,它们和水平地面间的动摩擦因数相同,则它们在地面上开始滑动到停止的过程中,下面说法中正确的有 ( )
A.经历的时间之比为1:
B.经历的时间之比为
:1
C.通过的位移之比为1:3 D.通过的位移之比为3:1
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一个质量为
的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数
。从
开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图10所示。则15秒内物体的位移大小 ,力F对物体所做的功为 。(
取
)
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卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子的中心有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构。如图所示的平面示意图中,①、②两条实线表示α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹为虚线中的 ( )
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A.轨迹a B.轨迹b C.轨迹c D.轨迹d
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一竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,一质量为m的小球静置于上端但不栓接,现施力F将小球下压至A静止,如图甲所示.然后突然撤去压力F,小球在竖直向上的运动过程中经过弹簧原长位置B最高能至C点,如图乙所示.不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是:
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A.在由A位置运动到C位置过程中,小球机械能守恒
B.小球在A位置静止时一定有压力F > 2mg
C.刚撤去压力F瞬时,弹簧弹力大小F弹 > 2mg
D.刚撤去压力F瞬时,小球加速度a < g
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关于电容器的电容,下列说法正确的是 ( )
A.电容器所带的电荷越多,电容就越大
B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大
C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍
D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量
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模块3-5试题
(I) 首先提示了原子具有复杂的结构, 首先揭示了原子核具有复杂的结构。
A.电子的发现 B.质子的发现
C.中子的发现 D.天然放射现象的发现
(II)介子由两个夸克构成,而夸克之间的相互作用相当复杂。研究介子可通过用高能电子与其发生弹性碰撞来进行。由于碰撞过程难于分析,为掌握其主要内涵,人们假设了一种简化了的“分粒子”模型。其主要内容为:电子只和介子的某部分(比如其中一个夸克)做弹性碰撞。碰撞后的夸克再经过介子内的相互作用把能量和动量传给整个介子。“分粒子”模型可用下面的简化模型来阐述:一个电子质量为m1,动能为E0,与介子的一个夸克(质量为m2)做弹性碰撞。介子里另一个夸克的质量为m3,夸克间以一根无质量的弹簧相连。碰撞前夸克处于静止状态,弹簧处于自然长度。试求:
(1)夸克m2与电子碰撞后所获得的动能
(2)介子作为一个整体所具有的以弹簧弹性势能形式代表的介子的最大内能。
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在“测定金属的电阻率”的实验中,被测金属丝的电阻大约为6
现先用刻度尺测出金属丝的长度L:接着用螺旋测微器测量金属丝的直径d,其刻度位置如图所示;再用伏安法测出金属丝两端的电压U和通过金属丝的电流I,计算出它的电阻;最后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
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(1)从图中读出该金属丝的直径d为 mm.
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下可供选择的实验器材:
直流电源E(电动势约为4.5v,内阻很小);
电流表A1(量程为0.6A,内阻为0.125
);
电压表A2(量程为3.0V,内阻为3k
);
电压表V1(量程为15v,内阻为15k
);
滑动变阻器R1(最大阻值为10
,允许通过的最大电流为0.2A);
滑动变阻器R2(最大阻值为20
,允许通过的最大电流为1.0A);
开关、导线等.
要求有较高的测量精度,并能测得多组数据,在可供选择的器材中,应选用的电流表是 ,应选用的电压表是 ,应选用的滑动变阻器是
(3)根据所选的器材,在虚线框中画出实验电路图.
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(4)用测得的物理量表示计算电阻率的表达式:??= .(用字母表示)
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