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(2009?湘潭一模)如图所示,一轻弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,一重球(可视为质点)无初速放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现让重球从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩至d,以下关于重球下落运动过程中的正确说法是(不计空气阻力)(  )

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质量为m的物体,在距地面为h的高处,以
g
3
的恒定加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中不正确的是(  )

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(2006?盐城模拟)如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则(  )

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质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g.求:
(1)小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?
(2)小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?
(3)平板车P的长度为多少?
(4)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少?

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如图所示,边长L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形金属线框总电阻R=4.0Ω,放在磁感应强度B=0.80T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合.在水平力作用下由静止开始向左运动,经5.0s从磁场中拉出.金属线框中电流I随时间t变化的图象如图所示.
(1)试判断金属线框被拉出的过程中,线框中的感应电流方向(在图中标出);并写出0~5s时间内金属框的速度随时间变化的表达式;
(2)求t=2.0s时金属线框的速度大小和水平外力的大小;
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么金属线框从磁场拉出的过程中产生的焦耳热是多少?

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如图(a)所示的螺线管的匝数n=1500,横截面积S=20cm2,电阻r=1.5Ω,与螺线管串联的外电路电阻R1=2Ω,R2=2.5Ω.电容器的电容为C=10μF.若穿过螺线管的磁场的磁感应强度按图(b)所示的规律变化,计算R1上消耗的电功率和电容C所带的电荷量.

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下面说法中正确的是                                    

       A.力是物体产生加速度的原因

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有一电子经电压U1=100V加速后,进入两块间距为d=0.2m,电压为U2=50V的平行金属板间,若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且恰好能穿出电场.求:
(1)金属板AB的长度.
(2)若只改变加速电压、使得U1=400V,其他不变.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,求电子穿出电场时竖直方向的侧移量y.

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如图所示,垂直U型导轨的匀强磁场B=0.5T,导轨中串接的电阻R=4Ω,垂直磁感线的导体AB长L=0.4米,其电阻为1Ω,导体AB沿水平方向向左运动的速度为5m/s,
求 (1)当电键K打开时AB间的电势差
(2)当电键K闭合时AB间的电势差,此时通过AB的电流方向.

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在“练习使用多用电表”的实验中:
(1)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×10”位置的多用表测某电阻阻值,根据如图所示的表盘,被测电阻的阻值为
130
130
Ω.若将该表选择旋钮置于“直流10mA”档测电流,表盘仍如图所示,则被测电流为
5.4
5.4
mA.
(2)用表盘为如图所示的多用电表正确测量了一个13Ω的电阻后,需要继续测量一个阻值大概是2kΩ左右的电阻.在用红、黑表笔接触这个电阻两端测量之前,以下哪些操作是必须的,请选择其中有用的,按操作顺序写出:
DBE
DBE


A.用螺丝刀调节表盘下中间部位的调零螺丝,使表针指零;
B.将红表笔和黑表笔接触;
C.把选择开关旋到“×1kΩ”位置;
D.把选择开关旋到“×100Ω”位置;
E.调节调零旋钮使表针指着欧姆零点.

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同步练习册答案