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某个自由下落的物体,可忽略空气阻力对其影响,到达地面时的速度为20m/s,由此可知,该物体是从
20
20
m高的地方下落的,落到地面用了
2
2
s的时间.(g取10m/s2

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某质点沿直线运动,其位移x和所用时间t满足方程2t2+5t=x,由此可知这个质点运动的初速度为
5
5
m/s,加速度为
4
4
m/s2,3s末的瞬时速度为
17
17
m/s.

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一质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表:
t/s 0 1 2 3 4 5
x/m 0 4 -6 -2 1 -5
则此质点开始运动后,第
2
2
秒内位移最大,大小是
10
10
 m,方向是
x轴负方向
x轴负方向
;前
5
5
秒内路程最大,第
4
4
秒内平均速度最小,大小是
3
3
m/s.

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以下的计时数据指的是时间间隔的是(  )

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关于自由落体运动,下列说法不正确的是(  )

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(2012?通州区二模)如图所示,在xoy直角坐标系中,第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第Ⅱ象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场.初速度为零、带电荷量为q、质量为m的离子(不计重力)经过电压为U的电场加速后,从x上的A点垂直x轴进入磁场区域,经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直y轴进入电场区域,在电场偏转并击中x轴上的C点.已知OA=OC=d.求:
(1)离子进入磁场时的速度大小;
(2)电场强度E和磁感应强度B的大小.

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一辆电动自行车的铭牌上给出了如下的技术参数表:
规格 后轮驱动直流电动机
车型 26″电动自行车 额定电压下的输出功率 110W
整车质量 30kg 额定电压 36V
最大载重 120kg 额定电流 3.5A
质量为M=70kg的人骑此电动自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.020倍.若取g=10m/s2,那么在此人行驶的过程中,则:(结果保留两位有效数字)
(1)此车电动机在额定电压下正常工作的效率有多高?
(2)在电动机以额定功率提供动力的情况下,此人骑车行驶的最大速度为多大?
(3)假设电动机正常工作时,损失的功率有80%是由于电动机绕线电阻生热而产生的,则电动机的绕线电阻为多大?

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如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10-6 C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:
(1)23秒内小物块的位移大小;
(2)23秒内电场力对小物块所做的功.

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有一根细而均匀的导电材料样品,截面为同心圆环,如图1所示.此样品的长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,且该样品的内径太小而无法直接测量.现提供以下实验器材:
A.20等分刻度的游标卡尺;
B.螺旋测微器;
C.电流(量程为50mA,内阻r1=100Ω);
D.电流(量程为100mA,内阻r2约为40Ω);
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流为2A);
F.直流电源E(电动势为12V,内阻很小);
G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω);
H.开关一只,导线若干.
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题

(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图2所示,其示数L=
30.35
30.35
 mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图3所示,其示数D=
1.730
1.730
 mm.
(2)画出设计的实验电路图,并标明所选器材的字母.
(3)用已知物理量和所测得的物理量的符号表示样品的内径d(写出推导过程).

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要测量一长度为L、直径为D的电阻丝的阻值.
(1)用多用电表粗测该段电阻丝的阻值.用已经调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测量,发现指针偏转角度太大,这时应将选择旋钮指向欧姆挡“
×1
×1
”位置;调零后测量,其表盘及指针所指位置如图所示,则此段电阻丝的电阻为
22
22
Ω.
(2)现在需要进一步精确测量该电阻丝的阻值.实验室备有下列器材:
A.量程为0.6A、内阻为0.5Ω的电流表;
B.量程为3A、内阻为0.1Ω的电流表;
C.量程为3V、内阻为6kΩ的电压表;
D.量程为15V、内阻为30kΩ的电压表;
E.阻值范围为1kΩ的滑动变阻器R1
F.阻值范围为50Ω的滑动变阻器R2
G.蓄电池的电动势为6V,内阻很小;
H.开关一个,导线若干.
为使测量结果尽可能准确,电流表应选用
A
A
,电压表应选用
C
C
,滑动变阻器应选用
F
F
.(填仪器的代号)若选择了最合适的器材,采用最恰当的实验电路进行实验测量,电流表的示数是I,电压表的示数是U,则该电阻丝的电阻率ρ=
πD2U
4LI
πD2U
4LI

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