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1.D 超导材料的电阻为零,因此只有D正确.
2.C 由玻尔理论可知,所以C正确.
3.B 、并联与、的并联相串联,再与相并联,=0.5W,因此伏特表示数U=1.5V,安培表示数I=
4.C 当B对地面恰无压力时,弹簧的伸长量,A达到最大速度时,弹簧的压缩量,此过程重力做功为
5.D 同步卫星的加速度应为地球的自转角速度,所以a=(R+h).
6.C ∴ ,因此只有C正确.
7.B 利用平面镜成像规律,找到S的像点,确定垂直墙壁上的光斑,从而可知只有B正确.
8.B 滑动变阻器用分压作用时,滑动变阻器阻值大的应为微调,阻值小的应为粗调,粗调时应选用,则一定应为10W,一定应为200W,因此只有B正确.
9.D 金属块先加速后减速,最小速度为零,加速度先减小而后增大,因此C错;电场力始终做正功,电势能始终减小,因此B错;由能量守恒可知,电场力对金属块做的功应等于摩擦而产生的热量.
10.D 光线由O点射入,折射光线应靠近法线,即x轴光线射入材料后,法线应与y轴平行,入射角逐渐增大,当入射角大于临界角时,发生全反射,因此只有D正确.
11.(1)将接1,读出这时电压表和电流表的示数、
(2)
12.答案:(1)甲
(2)①步骤B是错误的.应该接到电源的交流输出端.步骤D是错误的,应该先接通电源,待打点稳定后再释放纸带.步骤C不必要,因为根据测量原理,重锤的动能和势能中都包含了质量m,可以约去.
②
③重锤的质量为m
13.解析:(1)核方程
设聚变后新核速度为V,中子速度为,质量为m,则由能量守恒定理得:
由动量守恒定律得:0=3mV+mDm=(2×2.01353u-3.015u-1.008665u)
由以上各式可求得快中子动能
14.解析:a 粒子在水平方向做匀速运动
a 粒子在竖直方向做匀速运动 r=vt
解得 B板发光面积S为
15.解析:由F= 得 小鸟: 对飞机:
得:
∵ =2as
∴ 跑道长至少为 =
16.解析:(1)运动员从高处落下到接触沙坑表面的过程中,运动员重心下落的高度h=
解得运动员落到地面的速度为v==
(2)运动员从下落到沙坑中停下,这个过程中初末动能都为零,重力做的功等于运动员克服沙坑阻力做的功,即 mg(h+l)=
得解得 =8.1×N.
17.解析:如答图1所示,设球的半径为R,在△OBP中
即
答图1
∴ i=45°
∠FOP=i-30°=45°-30°=15°
∵ 入射光线平行于MN
∴ ∠MOA=i=45°
由图知:
∴ .
18.解析:(1)当回收舱在速度为
根据已知条件,得 解得: m=
(2)在打开降落伞后,返回舱的加速度先增大而后减小,加速度方向向上,返回舱的速度不断减少,直到速度减小到
(3)反冲发动机工作后,使回收舱的速度由
解得 F=9.9×N.
反冲发动机对返回舱做的功W=Fh=1.2×J.
(1)A、B两球在碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)A、B两球在碰撞后瞬间整体C的速度大小及绳子拉力大小;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.
如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,与B球间的动摩擦因数为μ=0.5,右侧光滑.MN右侧空间有一范围足够大的匀强电场。在O点用长为R=0.5m的轻质绝缘细绳,拴一个质量mA=0.04kg,带电量为q=+210-4 C的小球A,在竖直平面内以v=10m/s的速度做顺时针匀速圆周运动,小球A运动到最低点时与地面刚好不接触。处于原长的弹簧左端连在墙上,右端与不带电的小球B接触但不粘连,B球的质量mB=0.02kg,此时B球刚好位于M点。现用水平向左的推力将B球缓慢推至P点,弹簧仍在弹性限度内且此时弹簧的弹性势能EP=0.26J,MP之间的距离为L=10cm,当撤去推力后,B球沿地面向右滑动恰好能和A球在最低点处发生正碰,并瞬间成为一个整体C(A、B、C均可视为质点),碰撞前后电荷量保持不变,碰后瞬间立即把匀强电场的场强大小变为E=1.3104N/C,电场方向不变。求:(取g=10m/s2)
(1).A、B两球在碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2).A、B两球在碰撞后瞬间整体C的速度大小及绳子拉力大小;
(3).整体C运动到最高点时绳的拉力大小。
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(1)A、B两球在碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)A、B两球在碰撞后瞬间整体C的速度大小及绳子拉力大小;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.
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(1)A、B两球在碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)A、B两球在碰撞后瞬间整体C的速度大小及绳子拉力大小;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.
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(1)A、B两球在碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)A、B两球在碰撞后瞬间整体C的速度大小及绳子拉力大小;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.