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下列說法中正確的是
A.隨著低溫技術的發(fā)展,我們可以使溫度逐漸降低,并最終達到絕對零度
B.用油膜法測出油分子的直徑后,只要再知道油滴的摩爾質量,就能計算出阿伏加德羅常數(shù)
C.因為能量守恒,所以“能源危機”是不可能發(fā)生的
D.當分子間距r大于10-10m時,分子勢能隨r的增大而增大
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如圖所示,質量相等的A、B兩物體在同一水平線上.當A物體被水平拋出的同時,B物體開始自由下落(空氣阻力忽略不計).曲線AC為A物體的運動軌跡,直線BD為B物體的運動軌跡,兩軌跡相交于O點.則兩物體
A.經(jīng)O點時速率相等 B.在O點相遇
C.在O點時具有的機械能一定相等 D.在O點時重力的功率一定相等
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如圖所示,質量為m=5kg的長木板放在水平地面上,在木板的最右端放一質量也為m=5kg的物塊A。木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1=0.3,物塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2。現(xiàn)用一水平力F=60N作用在木板上,使木板由靜止開始勻加速運動,經(jīng)過t=1s,撤去拉力。設物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。(g取10m/s2)請求解:
(1)拉力撤去時,木板的速度大小。
(2)要使物塊不從木板上掉下,木板的長度至少多大。
(3)在滿足(2)的條件下,物塊最終將停在距板右端多遠處。
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質量為m、帶電量為+q的小物體在O點以初速度v0沿與水平方向成30°角方向射出,如圖所示。物體在運動過程中,除重力外,還受到方向始終與初速度v0方向相反的力F的作用。
(1)若F=mg,要使物體保持v0做勻速直線運動,可在某一方向加上一定大小的勻強電場,求此電場強度的大小和方向。
(2)若F=2mg,且電場強度與第(1)小題中的場強大小相同,仍要使物體沿v0方向做直線運動,那么該電場強度的可能方向如何?求出物體沿入射方向的最大位移和回到O點的最短時間,以及回到O點的速度。
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在直徑為d的圓形區(qū)域內存在均勻磁場、磁場方向垂直于圓面指向紙外。一電量為q、質量的m的粒子,從磁場區(qū)域的一條直徑AC上的A點射入磁場,其速度大小為v0,方向與AC成α角。若此粒子恰好能打在磁場區(qū)域圓周上的D點,AD與AC的夾角為β,如圖所示,求該勻強磁場的磁感應強度B的大小。
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如圖所示,有一初速可忽略的電子經(jīng)電壓U1加速后,進入兩塊水平放置、間距為d的、電壓的U2的平行金屬板間。若電子從板正中央水平射入,且恰好能從板的右端射出。設電子電量為e,求:
(1)電子穿出電場時的動能;
(2)金屬板的長度。
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如圖所示,一顆軌道位于赤道所在平面、運行方向與地球自轉方向相同的人造衛(wèi)星,其圓形軌道半徑為地球半徑R的兩倍,設地球自轉的角速度為,若某時刻衛(wèi)星通過地面上A點的正上方,求從這時刻起到它下一次到達A點正上方所需的時間。(已知地球表面的重力加速度為g)
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質量為m=10kg的物體在F=200N的水平推力作用下,從粗糙斜面的底端由靜止開始沿斜面運動,斜面固定不動,與水平地面的夾角θ=37°。力F作用2秒后撤去,物體在斜面上繼續(xù)上滑了1.25秒后,速度減為零,求:物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ和物體的總位移s的大小。(已知)
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用伏安法測量一個定值電阻的阻值,備用器材如下:
待測電阻Rx:(阻值約為25kΩ)
電流表A1:(量程100μA,內阻2kΩ)
電流表A2:(量程500μA,內阻300Ω)
電壓表V1:(量程10V,內阻100kΩ)
電壓表V2:(量程50V,內阻500kΩ)
電源E:(電動勢15V,允許最大電流1A)
滑動變阻器R:(最大阻值1kΩ)
電鍵S,導線若干
為了盡量減小實驗誤差,要求測多組數(shù)據(jù)
①電流表應選 ,電壓表應選 。
②畫出實驗電路圖,并在每個選用的器材旁標上題目所給的字母符號。
③根據(jù)實驗原理圖連接實物圖。
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(1)螺旋測微器的固定刻度的最小分度為0.5mm,可動刻度有50個等分刻度。已知被測導線直徑的測量值為2.090mm,請在答卷的圖中畫出固定刻度線和可動刻度線的標度值。
(2)下圖中給出的是用螺旋測微器測量一金屬薄板厚度射的示數(shù),此讀數(shù)應為 mm。
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