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【题目】如图所示,界面PQ与水平地面之间有一个正交的匀强磁场B和匀强电场E,在PQ上方有一个带正电的小球A自O静止开始下落,穿过电场和磁场到达地面。设空气阻力不计,下列说法中正确的是( )
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A. 在复合场中,小球做匀变速曲线运动
B. 在复合场中,小球下落过程中的电势能增大
C. 小球从静止开始下落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和
D. 其他条件不变,仅增大磁感应强度,小球从原位置下落到水平地面时的动能不变
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【题目】在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框,宽l=0.25m,接入电动势E=12V、内阻不计的电池。垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,它与框架间的动摩擦因数μ=
,整个装置放在磁感应强度B=0.8T、垂直框面向上的匀强磁场中,如图所示。
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(1)当调节滑动变阻器R的阻值为3Ω时,金属棒静止,求此时的摩擦力的大小和方向?
(2)当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(框架与金属棒的电阻不计,g取10m/s2)
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【题目】一细杆与水桶相连,水桶中装有水,水桶与细杆一起在竖直平面内做圆周运动,如图所示,水的质量m=0.9kg,水的重心到转轴的距离l=90cm。(取g=10m/s2,不计空气阻力)
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(1)若在最高点水不流出来,求桶的最小速率;
(2)若在最高点水桶的速率v=5m/s,求水对桶底的压力大小。
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【题目】从同一地点出发,甲、乙两个物体沿同一方向做直线运动的速度—时间图象如图所示,则
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A. 两物体相遇的时间是2s和6s
B. 乙物体先向前运动2s,随后向后运动
C. 两个物体相距最远的时刻是4s末
D. 4s后甲在乙前面
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【题目】如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止。则( )
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A. 两物体做匀变速直线运动
B. 两物体沿直线做往复运动
C. B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同
D. t=2s到t=3s这段时间内两物体间的摩擦力逐渐减小
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【题目】在物理学中,常常用等效替代、类比、微小量放大等方法来研究问题,如在牛顿发现万有引力定律一百多年后,卡文迪许利用微小量放大法由实验测出了万有引力常量G的数值,如图所示是卡文迪许扭秤实验示意图。卡文迪许的实验常被称为是“称量地球质量”的实验,因为由G的数值及其他已知量,就可计算出地球的质量,卡文迪许也因此被誉为第一个称量地球的人。
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(1)若在某次实验中,卡文迪许测出质量分别为m1、m2相距为r的两个小球之间引力的大小为F,求万有引力常量G;
(2)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响,请推导出地球质量M;
(3)取万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,地球质量M=6.0×1024kg,月球质量m=7.3×1022kg,月地距离r=3.8×105km,计算月球和地球之间的万有引力大小。(结果保留一位有效数字)
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【题目】汽车行驶在半径为50m的圆形水平跑道上,速度大小为10m/s,已知汽车的质量为1000kg,汽车与地面的最大静摩擦力为车重的0.8倍。问:(g=10m/s2)
(1)汽车绕跑道一圈需要的时间是多少?
(2)其向心力是多大?
(3)要使汽车不打滑,则其速度最大不能超过多少?
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【题目】如图所示,小灯泡通电后,其电流I随所加电压U变化的图线,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线。下列说法中正确的是( )
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A. 随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小
B. 对应P点,小灯泡的电阻为R=![]()
C. 对应P点,小灯泡的电阻为R=![]()
D. 对应P点,小灯泡的功率为U1I1
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【题目】如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是 ( )
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A. 小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B. 小球只受重力和绳的拉力作用
C. θ越大,小球运动的速度越大
D. θ越大,小球运动的周期越大
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【题目】在“测金属丝电阻率”实验中,提供以下实验器材;螺旋测微器
千分尺
、直尺;
待测金属丝约
、电源
电动势约
;
电压表
量程3V,内阻约
:
电流表
量程
、内阻为
;
滑动变阻器
、开关及导线若干。某同学进行了如下操作:
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如图1所示,用直尺测金属丝的长度
______m;
图3所示,用螺旋测微器测金属丝直径
______mm;
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重新接好后利用电压表和电流表读数画出了
图象。由此得到金属丝电阻R______
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用测得的物理量的符号:长度L、直径d和电压U、电流I及常量表示待测金属丝的电阻率
______。
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