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如图(a)所示,两根足够长的光滑水平金属导轨相距为L=0.40m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端和下端通过导线分别连接阻值R1=R2=1.2Ω的电阻,质量为m=0.20kg、阻值r=0.20Ω的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好的接触,整个装置处在垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1T.现通过小电动机对金属棒施加拉力,使金属棒沿导轨向上做匀加速直线运动,0.5S时电动机达到额定功率,此后电动机功率保持不变,经足够长时间后,金属棒到达最大速度5.0m/S.此过程金属棒运动的v-t图象如图(b)所示,试求:(取重力加速度g=10m/s2
(1)电动机的额定功率P
(2)金属棒匀加速时的加速度a的大小
(3)在0~0.5s时间内电动机牵引力F与速度v的关系.

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如图所示,带有等量异种电荷的两平行金属板A和B水平放置,板间匀强电场的场强大小为E,方向竖直向下,两板正中央均开有小孔,板长为L,板间距离为L/3,整个装置处于真空环境中,在A板小孔正上方、距小孔为L处的P点,由静止释放一个带正电的小球(可视为质点),小球进入AB两板间时加速度变为原来的2倍,设小球通过上、下孔时的速度分别为v1、v2.现改变两板的带电性质,使两板间场强方向与原来相反,但大小不变,同时在两板之间加上垂直纸面想里的水平匀强磁场,再次在P点由静止释放该小球,小球从A板小孔进入两板间后,不碰撞极板而能从两板间飞出.求:(重力加速度为g)
(1)v1与v2之比
(2)磁感应强度B的取值范围.

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如图所示,一玩滚轴溜冰的小孩(可视为质点)质量为m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离以3m/s的速度从平台右侧水平滑出,而后恰能无碰撞地沿圆弧切线方向从A点进入竖直面内的光滑圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平.对应圆心角θ=106°,当小孩通过圆弧最低点时,对轨道的压力大小为915N.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)小孩自滑离平台至进入圆弧轨道所用的时间
(2)圆弧轨道的半径.

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某杂技运动员静止在竖直杆的上端,此时杆下端的压力传感器显示杆对地面的压力大小为F1;当杂技运动员沿杆匀加速下滑时,压力传感器的示数为F2(F2<F1).已知杆的高度为h,且运动员下滑时杆始终保持竖直,求杂技运动员由杆顶端下滑至地面所需的时间.(重力加速度为g,计算中不考虑杆的重量及运动员身高的影响)

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如图所示,R0为阻值已知的定值电阻,且其阻值与两电压表的阻值相近,现要利用该电路来测量两个电压表的内阻
(1)写出需要测量的物理量:(并用字母表示):
只闭合开关S1,读出两只电压表的示数U1、U2
再同时闭合开关S1、S2后,读出两只电压表的示数为U1′、U2′.
只闭合开关S1,读出两只电压表的示数U1、U2
再同时闭合开关S1、S2后,读出两只电压表的示数为U1′、U2′.

(2)根据测量的物理量可求出电压表的内阻R1=
U1U2-U1U2
U2U2
R0
U1U2-U1U2
U2U2
R0
,电压表的内阻R2=
U1U2-U1U2
U1U2
R0
U1U2-U1U2
U1U2
R0

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如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间的时间间隔为T=0.10s,其中s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.31cm、s4=8.95cm、s5=9.58cm、s6=10.20cm,则打A点时小车瞬时速度的大小是
0.86
0.86
m/s,小车运动的加速度大小是
0.63
0.63
m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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一轻弹簧其弹力与弹簧伸长后的实际长度的关系为F=(200x-40)(式中各物理量均取国际单位制单位),则弹簧的劲度系数为
200N/m
200N/m
,弹簧的原长为
0.2m
0.2m

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(1)甲、乙、丙、丁四位同学分别使用不同精度的游标卡尺和螺旋测微器测量同一物体的长度,测量的结 果如下:
甲同学:使用游标为50分度的卡尺,读数为12.045cm
乙同学:使用游标为20分度的卡尺,读数为12.045cm
丙同学:使用游标为10分度的卡尺,读数为12.04cm
丁同学:使用精度为“0.01mm”的螺旋测微器,读数为12.040mm
从这些实验数据中可以看出读数肯定有错误的是
同学.
(2)图中螺旋测微器的读数为
13.873
13.873
mm.

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我们可以用油膜法粗略测定分子的大小,将油滴滴到水面上,会在水面上散开,形成
单分子
单分子
油膜,如果已测出油滴的体积为V,水面上油膜面积为S,则油分子的直径为
V
S
V
S

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如图为撑杆跳运动员在比赛中的几个画面,下列说法中正确的是(  )

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同步练习册答案