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下列是描述瞬时速度的有(  )

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研究下列哪种问题时,其中的物体可以看做质点(  )

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在xoy 平面第Ⅰ、Ⅱ象限中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强为E=
πBl
3t
,在第Ⅲ、Ⅳ象限中,存在垂直于xoy平面方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度B2=2B1=2B,带电粒子a、b先后从第Ⅰ、Ⅱ象限的P、Q两点(图中没有标出)由静止释放,结果两粒子同时进入匀强磁场B1、B2中,再经过时间t第一次经过y轴时恰在点M(0,-
3
l)处发生正碰(即碰前两粒子速度方向相反),碰撞前带电粒子b的速度方向与y 轴正方向成60°角,不计粒子重力和两粒子间相互作用.求:
(1)两带电粒子的比荷及在磁场中运动的轨道半径;
(2)带电粒子释放的位置P、Q两点坐标及释放的时间差.

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(2012?深圳一模)如图1所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块的水平表面AB粗糙,与水平面夹角θ=37°的表面BC光滑.木块右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其示数为负值.一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,运动过程中,传感器记录到的力和时间的关系如图2所示.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.)求:

(1)斜面BC的长度L;
(2)滑块的质量m;
(3)运动过程中滑块克服摩擦力做的功W.

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在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图所示.相邻计数点间的时间间隔为0.02s;(g=9.8m/s2,计算结果小数点后保留2位有效数字)
(1)纸带的
(填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=
1.76
1.76
 m/s;
(3)从起点O到打下计数点B的过程中物体的动能增加量△EK=
1.55
1.55
 J,势能减少量△EP=
1.56
1.56
 J;
(4)通过计算发现,数值上△EK
△EP(填“>”,“=”或“<”),这是因为在重锤下落过程中存在着阻力的作用.我们可以通过该实验装置测定该阻力的大小,方法如下:先通过纸带测得下落的加速度a=
9.5
9.5
 m/s2.再根据牛顿第二定律计算出重锤在下落的过程中受到的平均阻力f=
0.3
0.3
 N.

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(1)一游标卡尺的主尺最小分度为1毫米,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图1所示.该工件的直径为
29.8
29.8
mm;图2中螺旋测微器的读数为
2.722
2.722
mm

(2)(从下面给定的器材中选出适当的实验器材(有些器材的阻值是大约值,有些器材的阻值是准确值).设计一个测量阻值Rx约为15kΩ的电阻的电路,要求方法简捷,要尽可能提高测量的精度.
电流表A1,量程1mA,内阻rA1≈50Ω
电流表A2,量程300μA,内阻rA2≈300Ω
电流表A3,量程100μA,内阻rA3≈500Ω
电压表V1,量程10V,内阻r V1=15kΩ
电压表V2,量程3V,内阻r V2=10kΩ
滑动变阻器R,全阻值50Ω,额定电流为1A,电池组电动势3V,内阻很小但不能忽略开关及导线若干
(1)测量电路中电流表应选
A2
A2
,电压表应选
V2
V2
(填代号).
(2)在图3所示的框中画出测量Rx的电路图.
(3)在所测量数据中选一组数据计算Rx,计算表达式
U
I
-RA2
U
I
-RA2
,式中各量的含义为
U表示电压表V2的示数,I表示电流A2的示数,RA2表示电流表A2的内阻
U表示电压表V2的示数,I表示电流A2的示数,RA2表示电流表A2的内阻

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(2007?广东)如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,内阻为r,绕OO′轴以角速度ω作匀速转动,在它从图示位置转过90°的过程中,下面说法正确的是(  )

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(2011?唐山一模)如图所示,一个宽度为L的有界匀强磁场区域,方向垂直纸面向里.用粗细均匀的导线制成一边长也为L的正方形闭合线框,现将闭合线框从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域.下图中能正确反映该过程ab两点电势差随时间变化的图象是(  )

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(2011?山东)了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下符合事实的是(  )

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物体以初速度v0水平抛出,当抛出后竖直位移是水平位移的2倍时,则物体抛出的时间是(  )

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