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(2005?南京二模)如圖甲所示,小車B靜止在光滑水平上,一個質(zhì)量為m的鐵塊A(可視為質(zhì)點),以水平速度v0=4.0m/s滑上小車B的左端,然后與小車右擋板碰撞,最后恰好滑到小車的中點,已知
Mm
=3
,小車車面長L=1m.設(shè)A與擋板碰撞無機械能損失,碰撞時間可忽略不計,g取10m/s2,求:
(1)A、B最后速度的大小;
(2)鐵塊A與小車B之間的動摩擦因數(shù);
(3)鐵塊A與小車B的擋板相碰撞前后小車B的速度,并在圖乙坐標中畫出A、B相對滑動過程中小車B相對地面的速度v-t圖線.

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(2009?淄博一模)半徑為r=0.4m的圓形區(qū)域內(nèi)有均勻磁場,磁感應(yīng)強度B=0.2T,磁場方向垂直紙面向里.邊長為L=1.2m 的金屬正方形框架ABCD在垂直磁場的平面內(nèi)放置,正方形中心與圓心O重合.金屬框架AD與BC邊上分別接有L1、L2兩燈,兩燈的電阻均為R=2Ω,一金屬棒MN平行AD邊擱在框架上,與框架電接觸良好,棒MN的電阻為每米0.5Ω,框架ABCD的電阻均忽略不計.
(1)若棒以勻速率向右水平滑動,如圖所示.當滑過AB與DC邊中點E、F時,燈L1中電流為0.2A,求棒運動的速率.
(2)撤去金屬棒MN,將右半框架EBCF以EF為軸向下翻轉(zhuǎn) 90°,若翻轉(zhuǎn)后磁場隨時間均勻變化,且燈L1的功率為1.28×10-2W,求磁場的變化率△B/△t.

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在光滑的絕緣水平面上有一質(zhì)量為m=1.0×10-3kg、電量q=1.0×10-10C的帶正電小球靜止在O點,以O(shè)點為原點在該水平面內(nèi)建立直角坐標系Oxy.現(xiàn)突然加一個沿x軸正方向、場強大小E=2.0×106V/m的勻強電場使小球運動,并開始計時.在第1s末所加電場方向突然變?yōu)檠貀軸正方向,大小不變;在第2s末電場突然消失,求第3s末小球的位置.

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如圖所示,電容器兩極板相距為d,兩板間電壓為U,極板間的勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B1,一束電荷量相同的帶正電的粒子從圖示方向射入電容器,沿直線穿過電容器后進入另一磁感應(yīng)強度為B2的勻強磁場,結(jié)果分別打在a、b兩點,兩點間距離為s.設(shè)粒子所帶電量為q,且不計粒子所受重力,求打在a、b兩點的粒子的質(zhì)量之差△m是多少?

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(2006?徐匯區(qū)模擬)如圖所示為兒童娛樂的滑梯示意圖,其中AB為斜面滑槽,與水平方向夾角為37°,BC為水平滑槽,與半徑為0.2m的
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圓弧CD相切,ED為地面.已知通常兒童在滑槽上滑動時的動摩擦因數(shù)μ=0.5,A點離地面的豎直高度AE為2m,不計空氣阻力,求:
(1)兒童由A處靜止起滑到B處時的速度大;
(2)為了兒童在娛樂時能沿CD圓弧下滑一段,而不會從C處平拋飛出,水平滑槽BC至少應(yīng)有多長?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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(1)用螺旋測微器測金屬電阻絲的直徑時,示數(shù)如圖所示.此 示數(shù)為
O.600
O.600
m m.

(2)一小球沿光滑斜面向下運動,用每隔0.1s曝光一次的頻閃照相機拍攝下不同時刻小球的位置照片如圖所示,選小球的五個連續(xù)位置A、B、C、D、E進行測量,測得距離s1、s2、s3、s4的數(shù)據(jù)如表格所示.

s1(cm) s2(cm) s3(cm) s4(cm)
8.20 9.30 10.40 11.50
①小球沿斜面下滑的加速度的大小為
1.1
1.1
m/s2
②根據(jù)以上數(shù)據(jù)能否求出斜面的傾角?
(填能或不能,重力加速度g為已知)
③根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知小球在位置A的速度是
0.765
0.765
m/s.

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兩個分子開始時相隔10倍分子直徑以上的距離,在它們逐漸被壓縮到不能再靠近的過程中,以下說法正確的是( 。

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某人身系彈性繩自高空P點自由下落,圖中a點是彈性繩的原長位置,c是人所到達的最低點,b是人靜止懸吊著時的平衡位置.不計空氣阻力,則下列說法正確的是( 。

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(2006?松江區(qū)二模)如圖所示,在粗糙水平板上放一個物塊,使水平板和物塊一起在豎直平面內(nèi)沿逆時針方向做勻速圓周運動.a(chǎn) b為水平直徑,c d為豎直直徑,在運動中木板始終保持水平,物塊相對于木板始終靜止,則(  )

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(2006?徐匯區(qū)模擬)B.如圖所示,是一面積為S的矩形線圈在磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動時所產(chǎn)生的交流電的波形,則以下說法中正確的是(  )

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