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把一个很轻的圆形线圈悬挂在一直导线附近,两者在同一平面内,直导线固定,线圈可以自由运动.当给两者通过如图所示的电流时,线圈将(  )

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(2012?榕城区模拟)一平行板电容器接在电源上,当两极板间的距离增大时,如图所示,则(  )

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如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是(  )

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在静电场中,下述说法错误的是(  )

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如图甲所示,光滑的水平地面上固定一长为L=1.7m长木板C,板的左端有两小物块A和B,其间夹有一根长为l=1.0m的轻弹簧,弹簧没有形变,且与物块不相连.已知mA=mC=20kg,mB=40kg,A与木板C、B与木板C的动摩擦因数分别为μA=0.50,μB=0.25,用水平力F作用于A,让F从零逐渐增大,并使B缓慢地向右移动了0.5m.问:

(1)若弹簧的劲度系数为k=200N/m,当B缓慢移动时,A、B物块之间的距离多大?
(2)若弹簧的劲度系数为k=200N/m,以作用力F为纵坐标,A移动的距离为横坐标,试在图乙的坐标系中作出推力F随A位移的变化图线.(直接作图,不必写出推导过程)
(3)当物块B缓慢地向右移动了0.5m时,撤去F,保持A、B两物块间距,将其间夹有的弹簧更换为压缩量仍相同、贮存的弹性势能为E=300J的新弹簧,并且同时释放三物体A、B和C,已被压缩的轻弹簧将A、B向两边弹开,哪一物块将先弹出木板C,最终C的速度是多少?

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如图所示,光滑绝缘水平面上,在相距为2L的A、B两点固定有两个电荷量均为Q的正点电荷,a、o、b是AB连线上的三点,它们恰好把AB线段分成四等份.一个质量为m,电荷量为q的点电荷,以初速度v0从a点出发沿AB连线向B运动,运动过程中受到大小恒定的阻力作用(速度为零时的阻力为零).它第一次运动到o点时,动能是初动能的n倍;第一次运动到b点时,动能刚好减小到零,然后返回.这样往复运动,直到最后静止.已知静电力常量为k,并设o点为零电势点.求:
(1)a点处的场强Ea与电势φa
(2)该点电荷在该电场中运动全过程经历的总路程s.

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在水平高速公路上以v0=108km/h速度行驶的汽车,急刹车后车轮迅速停止转动,汽车向前滑行,轮胎与地面间的动摩擦因数为μ=0.8.乘客如果系上安全带,因安全带的作用乘客和车同时停止.如果没有系安全带,乘客将以原速度向前冲出并与座位前方硬物碰撞,设碰后乘客的速度变为反向,大小变为0.2v0,碰撞时间为0.03s.若不考虑乘客与座椅及其它接触面的摩擦力,硬物对乘客的撞击力可作为恒力处理,g取10m/s2,求乘客不系安全带时受到硬物的撞击力是系了安全带后受到的作用力的多少倍.

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用游标卡尺测一金属管的内径和外径时,卡尺上的游标位置分别如图13(a)、(b)所示。这根金属管的内径读数是       cm,外径读数是       cm,管壁厚        cm。

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(1)如图一游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)读数为
1.094
1.094
cm,秒表所示的读数为
56.9
56.9
s.
(2)利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图二(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断.MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO?=h(h>L).
①电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:
保证小球沿水平方向抛出
保证小球沿水平方向抛出

②将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O?C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0=
s
g
2(h-L)
s
g
2(h-L)

③在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角θ,小球落点与O?点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标、cosθ为横坐标,得到如图二(b)所示图象.则当θ=30°时,s为
0.52
0.52
m;若悬线长L=1.0m,悬点到木板间的距离OO?为
1.5
1.5
m.

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氘(
 
2
1
H
)和α(
 
4
2
He
)两种粒子,由静止开始经过同一电场加速后,再垂直进入同一偏转电场,离开偏转电场后落到一屏上,如图所示.不计粒子重力,以下判断正确的是(  )

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同步练习册答案