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在“探究超重与失重的规律”实验中,得到了如图所示的图线.图中的实线所示是某同学利用力传感器悬挂一个砝码在竖直方向运动时,记录下的拉力的大小变化情况.从图中可以知道该砝码的重力约为
10
10
N.在甲、乙、丙、丁四个时刻中,其中砝码处于超重状态的两个时刻为
乙丁
乙丁
,处于失重状态的两个时刻为
甲丙
甲丙
(选填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”).

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重100N的物体放在粗糙水平面上,物体与平面间的动摩擦因数为0.5,用54N的水平力拉它刚好使之滑动,物体受到的最大静摩擦力的大小是
54
54
N,当用46N的水平力拉它,物体受到的摩擦力的大小是
46
46
N,当物体受到60N的水平拉力作用时,摩擦力的大小是
50
50
N.

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科学思维和科学方法是我们认识世界的最基本手段,伽利略开创了用实验研究和数学推理相结合探索自然规律的科学方法.在理想实验和对自由落体运动研究(如图所示)中,以下说法正确的是(  )

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如图所示,将一个球挂在墙上P点处,若把悬绳PQ加长一些,则足球对悬绳的拉力T和对墙面的压力N的变化情况是(  )

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一名静止的相扑运动员甲和一名正在跑道上高速奔跑的短跑运动员乙相比(  )

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下列物理量在运算过程中遵循平行四边形定则的是(  )

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(2006?西城区一模)如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.导轨和金属杆的电阻可忽略.让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过足够长的时间后,金属杆达到最大速度vm,在这个过程中,电阻R上产生的热为Q.导轨和金属杆接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ.已知重力加速度为g.
(1)求磁感应强度的大小;
(2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到
13
vm时,求此时杆的加速度大小;
(3)求金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度.

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如图甲所示.空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R.线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域.在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行.设线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右.求:
(1)cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;
(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;
(3)在下面的乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象.其中U0=BLv.

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如图所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,总电阻r=1.0Ω,所围成矩形的面积S=0.040m2,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nBmS
T
cos 
T
t,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化,求:
(1)线圈中产生感应电动势的最大值;
(2)小灯泡消耗的电功率;
(3)在磁感应强度变化的0~
T
4
时间内,通过小灯泡的电荷量.

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如图所示,三只完全相同的小灯泡1、2、3分别与三种不同的电学元件a、b、c相连,接在交流电源上.现使交流电频率增大,发现各灯的亮度变化情况是:灯1变暗,灯2变亮,灯3不变.则a、b、c三种元件可能是(  )

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同步练习册答案