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如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是(  )

A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

B.物体的加速度大小为5m/s2

C.物体的质量为3kg

D.弹簧的劲度系数为7.5N/cm

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,一个电阻值为,匝数为的圆形金属线圈与的电阻连结成闭合回路.线圈的半径为.在线圈中半径为的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系图线如图乙所示.图线与横、纵轴的截距分别为.导线的电阻不计.求0至时间内:

(1)通过电阻上的电流大小和方向;

(2)通过电阻上的电量及电阻上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内阻,使用的器材还包括定值电阻(R0=5Ω)一个,开关两个,导线若干,实验原理图如图a

①请完成下列主要实验步骤:

A.检查并调节电压表指针指零;调节电阻箱,示数如图b所示,读得电阻值是______;

B.将开关S1闭合,开关S2断开,电压表的示数是1.49V;

C.将开关S2?_________,电压表的示数是1.16V;断开开关S1

②使用测得的数据,计算出干电池的内阻是_______(计算结果保留二位有效数字)。

③由于所用电压表不是理想电压表,所以测得的电动势比实际值偏______(填“大”或“小”)。

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A球从距地面高h=15m处一点水平抛出,初速度大小为v0=10m/s.空气阻力不计,重力加速度取g=l0m/s2.求:
(1)A球经多长时间落地;
(2)A球的水平抛出距离;

(3)A球落地的速度的大小和方向。

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雨滴从高空由静止下落,若空气对它的阻力随下落速度的增大而增大,则在下落过程中雨滴的运动情况是(设下落高度足够大,且雨滴质量不变)(     )

A.速度先增大,后减小,加速度减小,最后为零

B.速度和加速度均一直增大,落地时两者均达到最大值

C.速度先增加,后不变,加速度先减小,后为零

D.速度一直增加,加速度先减小,后增大

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如图所示,水平地面上,处于伸直状态的轻绳一端拴在质量为m的物块上,另一端拴在固定于B点的木桩上。用弹簧秤的光滑挂钩缓慢拉绳,弹簧秤始终与地面平行。物块在水平拉力作用下缓慢滑动。当物块滑动至A位置,∠AOB=120°时,弹簧秤的示数为F。则从弹簧秤开始作用到物体到达A点的过程中正确的是(  )

A.物块与地面间的动摩擦因数为

B.木桩受到绳的拉力始终大于F

C.弹簧秤的拉力保持不变

D.弹簧秤的拉力一直增大

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如图所示,传送带与水平面的夹角为θ=37°,以4m/s的速度向上运行,在传送带的底端A处无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带间动摩擦因数μ=0.8,AB间(B为顶端)长度为25m。试回答下列问题:

(1)说明物体的运动性质(相对地面)

(2)物体从A到B的时间为多少?(g=10m/s2)

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图a面积S=0.2m2,匝数n=630匝,总电阻r=1.0Ω线圈处在变化磁场中,磁感应强度B随时间t按图b规律变化,方向垂直线圈平面.图a中传感器可看成一个纯电阻R(标有“3V、0.9W”), 滑动变阻器R0上标有“10Ω、1A”.问:

(1)为了保证电路的安全,求电路中允许通过的最大电流?

(2)若滑动变阻器触头置于最左端,为了保证电路的安全,图b中的t0最小值是多少?

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如图所示,是磁流体动力发电机的工作原理图. 一个水平放置的上下、前后封闭的矩形塑料管,其宽度为a,高度为b,其内充满电阻率为ρ的水银,由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L的由铜组成的面,实际流体的运动非常复杂,为简化起见作如下假设:

a.尽管流体有粘滞性,但整个横截面上的速度均匀;

b.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比;

c.导体的电阻:R=ρ其中ρlS分别为导体的电阻率、长度和横截面积;

d.流体不可压缩.

若由铜组成的前后两个侧面外部短路,一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域,磁感强度为B(如图).

(1)写出加磁场后,两个铜面之间区域的电阻R的表达式。

(2)加磁场后,假设新的稳定速度为v,写出流体所受的磁场力Fv关系式,指出F的方向。

(3)写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式(用v0pLBρ表示)。

 (4)为使速度增加到原来的值v0,涡轮机的功率必须增加,写出功率增加量的表达式(用v0abLBρ表示)。

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