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如图所示,细线上吊着小球,用水平恒力F将它从竖直位置A拉到位置B,小球在B点受到的沿圆弧切线方向的合力恰好为零,此时线与竖直方向的夹角为θ,则有(  )

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如图所示,木块M上表面是水平的,当木块m置于M上,并与M一起沿光滑斜面由静止开始下滑时,在下滑过程中(  )

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有关物体内能,以下说法中正确的是(  )

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如图甲所示,M、N为水平放置的平行板电容器的两个极板,两极板间距d=0.1m,两极板间的电压U=12.5V,O为上极板中心的小孔,以O为坐标原点,在竖直平面内建立直角坐标系,在y轴方向上,0≤y≤2m区间存在方向与x轴平行的匀强电场(PQ为电场区域的上边界),在x轴方向上,电场范围足够大.若规定x轴正方向为电场正方向,电场强度随时间变化情况如图乙所示.现有一个带负电的粒子,在t=0时刻从紧靠M级板中心O'处无初速释放,经过小孔O进入N板上方的交变电场中,粒子的比荷q/m=1×102C/kg,不计粒子重力.求:
(1)粒子进入交变电场时的速度.
(2)粒子在两板之间飞行的时间.
(3)粒子在8×10-3s末的位置坐标.
(4)粒子离开交变电场时的速度大小和方向.

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一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个
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光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图所示.已知小车质量M=2kg,小车足够长,圆弧轨道半径R=0.8m.现将一质量m=0.5kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.求:
(1)滑块到达B端时,速度为多少?对轨道的压力多大?
(2)经多长的时间物块与小车相对静止?
(3)小车运动2s时,小车右端距轨道B端的距离;
(4)系统在整个过程中增加的内能.

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如图所示,竖直平面内的光滑绝缘轨道由斜面部分AC和圆弧部分CB平滑连接,且圆弧轨道半径R=0.3m,整个轨道处于竖直向下的匀强电场中.一个带正电的小球从斜轨道上高度h=0.8m的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m=0.2kg,电量为q=10-5C,小球到达轨道最低点C时速度为8m/s,g取10m/s2,求:
(1)匀强电场的场强大小.
(2)小球到达圆弧轨道最高点B时,对轨道的压力(结果保留三位有效数字).

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在“测定电源的电动势和内电阻”实验中,根据记录的数据画出的U-I图象,如图所示,该电源的电动势E=
3.0
3.0
V;内阻r=
1.0
1.0
Ω.

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已知一个电阻额定功率为0.5W,用多用电表粗测其阻值约为18Ω,现用伏安法精确测它的阻值,电压可实现从零开始调节,实验器材有:
A、电流表(量程0-200mA,内阻20Ω)
B、电流表(量程0-3A,内阻0.1Ω)
C、电压表(量程0-3V,内阻10kΩ)
D、电压表(量程0-15V,内阻30kΩ)
E、滑动变阻器(0-20Ω,额定电流2A)
F、滑动变阻器(0-2000Ω,额定电流1A)
G、输出电压为12V的直流电源
①实验中电流表应选用
A
A
,电压表应选
C
C
,滑动变阻器选用
E
E
(填字母符号).
②在虚线框内画出实验电路图.

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①用游标卡尺测量某一小车的长度(图甲),读数是
10.155
10.155
cm.
②用螺旋测微器测量某段金属丝的直径(图乙),读数是
0.851
0.851
mm.
③用多用电表“×100Ω挡”测量某电阻的阻值(图丙),该电阻为
2200
2200
Ω.
④两个量程的电流表,当用“+”和“-0.6”两接线柱时(图丁),电流为
0.34
0.34
A.
⑤两个量程的电压表,当用“+”和“-3”两接线柱时(图戊),电压为
2.2
2.2
V.

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如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中(  )

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