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【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一条质量M=2kg的长木板,木板长度L=2m。在木板右端上放置一个质量m=1kg的物块,物块可视为质点,物块与木板处于静止状态。物块与木板间的动摩擦因数
=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.求:
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(1)在木板上至少施加多大的水平外力F1,物块能相对木板滑动;
(2)在木板上施加一个大小为8N的向右的水平外力F2后,物块在木板上的运动时间t.
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【题目】如图甲所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,且R1=100 Ω,R2阻值未知,R3为一滑动变阻器,当其滑片P从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的,求:
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(1)电源的电动势和内阻;
(2)定值电阻R2的阻值;
(3)滑动变阻器的最大阻值
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【题目】某同学要测绘规格为“2.8V 1.5W”的小灯泡的I-U曲线.除导线和开关外还备有以下器材可供选择:
A.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)
B.电流表(量程3.0A,内阻约为0.2Ω)
C.电压表(量程3.0V,内阻约为5kΩ)
D.电压表(量程15.0V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为200Ω,额定电流100mA)
F.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)
G.电源(电动势为3.0V,内阻约为0.2Ω)
(1)实验中所用的电流表应选 ;电压表应选 ;滑动变阻器应选 .(填器材前面的字母)
(2)为使实验误差尽可能小,请你设计实验电路图,并画在方框中.
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(3)由于电表具有一定的内阻,本实验中, (填“电流表”或“电压表”)的读数有误差,若测量小灯泡的电阻,则测量值比真实值 (填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】如图所示,滑雪人和滑雪装备总质量m=60kg.滑雪人收起滑雪杆从静止开始沿倾角
=37°的雪坡以a=2.0m/s2的加速度匀加速滑下,经过时间t=10s到达坡底。雪坡和水平雪面间平滑过渡。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)
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(1)作出滑雪人在雪坡上下滑时的受力示意图,并求出滑雪人受到的阻力。
(2)假设滑雪人到达水平雪面后所受的阻力与雪坡上受到的阻力大小相等,则滑雪人能在水平雪面上滑行多远?
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【题目】如图是一种常见的圆桌,桌面中间嵌一半径为r=1.5m、可绕中心轴转动的圆盘,桌面与圆盘面在同一水平面内且两者间缝隙可不考虑。已知桌面离地高度为h=0.8m,将一可视为质点的小碟子放置在圆盘边缘,若缓慢增大圆盘的角速度,碟子将从圆盘上甩出并滑上桌面,再从桌面飞出,落地点与桌面飞出点的水平距离是0.4m.已知碟子质量m=0.1kg,碟子与圆盘间的最大静摩擦力Fmax=0.6N.求:
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(1)碟子从桌面飞出时的速度大小;
(2)碟子在桌面上运动时,桌面摩擦力对它做的功;
(3)若碟子与桌面动摩擦因数为μ=0.225,要使碟子不滑出桌面,则桌面半径至少是多少?
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【题目】某学习小组用伏安法测量一未知电阻Rx的阻值,给定器材及规格为:
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电流表A(量程为0~5mA.内阻约为10Ω);
电压表V (量程为0~3V.内阻约为3kΩ);
最大阻值约为10Ω的滑动变阻器;
电源E(电动势约3V);
开关S、导线若干。
(1)由于不知道未知电阻的阻值范围,先采用如图电路试测,读得电压表示数大约为2.0V.电流表示数大约为4.0mA,则未知电阻阻值Rx大约为___________Ω;
(2)经分析,该电路测量误差较大,需要作改进。请在方框内画出改进后的测量原理图;
(3)用改进后的电路进行测量,其测量值_________(填“等于”、“小于”、“大于”)真实值。
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【题目】中国已迈入高铁时代,高铁拉近了人们的距离,促进了经济的发展。一辆高铁测试列车从甲站始发沿平直轨道行驶,最后停靠乙站,车载速度传感器记录了列车运行的
图象如图所示。根据图象所给信息。求:
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(1)列车出站时的加速度a的大小;
(2)甲、乙两站间的距离L;
(3)列车在甲、乙两站间运动的平均速率v。
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【题目】如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板;a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是
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A. 缩小a、b间的距离 B. 加大a、b间的距离
C. 取出a、b两极板间的电介质 D. 换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质
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【题目】“801所”设计的磁聚焦式霍尔推进器可作为太空飞船的发动机,其原理如下:系统捕获宇宙中大量存在的等离子体(由电量相同的正、负离子组成)经系统处理后,从下方以恒定速率v1向上射入有磁感应强度为B1、垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ内。当栅极MN、PQ间形成稳定的电场后,自动关闭区域Ⅰ系统(关闭粒子进入通道、撤去磁场B1)。区域Ⅱ内有磁感应强度大小为B2、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场右边界是直径为D、与上下极板相切的半圆(圆与下板相切于极板中央A)。放在A处的放射源能够向各个方向均匀发射速度大小相等的氙原子核,氙原子核经过该区域后形成宽度为D的平行氙粒子束,经过栅极MN、PQ之间的电场加速后从PQ喷出,在加速氙原子核的过程中探测器获得反向推力(不计氙原子核、等离子体的重力,不计粒子之间相互作用于相对论效应)。已知极板长RM=2D,栅极MN和PQ间距为d,氙原子核的质量为m、电荷量为q,求:
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(1)氙原子核在A处的速度大小v2;
(2)氙原子核从PQ喷出时的速度大小v3;
(3)因区域Ⅱ内磁场发生器故障,导致区域Ⅱ中磁感应强度减半并分布在整个区域Ⅱ中,求能进入区域Ⅰ的氙原子核占A处发射粒子总数的百分比。
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【题目】如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为φa,b点电势为φb,则( )
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A. 场强方向一定向左,且电势φa>φb
B. 场强方向一定向左,且电势φa<φb
C. 场强方向一定向右,且电势φa>φb
D. 场强方向一定向右,且电势φa<φb
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