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(1)在用游标为10分度的游标卡尺测某工件的尺寸时,示数如图所示,读数为
2.98
2.98
cm.
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为
0.517
0.517
mm.

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(2011?唐山二模)如图所示,正方形线框的边长为L,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动.中途穿越垂直纸面向里,有理想边界的匀强磁场区域.磁场的宽度大于L,以i表示导线框中感应电流的强度,从线圈进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流的正方向,在下列i-t关系图象中,可能正确的是(  )

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如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为10:1,R=1Ω,与原线圈相连的熔断器(保险丝)的熔断电流为1A,通过副线圈电压传感器测得副线圈电压图象如图所示,则下列说法正确的是(  )

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(2011?温州二模)蹦床是青少年喜欢的一种体育活动,蹦床边框用弹簧固定有弹性网.运动员从最高点落下直至最低点的过程中,空气阻力大小恒定,则运动员(  )

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神舟八号飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为v0,此时开动反冲火箭,使飞船开始做减速运动,最后落地时的速度减为v.已知地球表面处的重力加速度为g,航天员的质量为m,若把这一过程当作匀减速运动来计算,则在这过程中(  )

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如图所示的并联电路中,保持干路上的电流I不变,当增大电阻R1的阻值时(  )

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下列说法正确的是(  )

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绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中XOY所在平面与光滑水平面重合,场强方向与x轴正向平行,电场的半径为R=
2
m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2N/C,一带电量为q=-1×10-5C,质量
m=1×10-5kg带负电的粒子,由坐标原点O处以速度v0=1m/s沿y轴正方向射入电场,求
(1)粒子在电场中运动的时间;
(2)粒子出射点的位置坐标;
(3)粒子射出时具有的动能.

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理论证明:卫星围绕中心天体以速度v做匀速圆周运动时,如果将卫星速度突然增大到
2
v,卫星就可以摆脱中心天体的引力.由于万有引力和点电荷之间的库仑力均与距离平方成反比,所以,电子围绕原子核的运动与卫星的运动是相似的.有一质量为m、电量为-e的电子围绕电量为Q的原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动,受到光的照射,电子吸收能量从而脱离原子核的吸引.回答下列问题:
(1)电子绕原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动的速度是多大?
( 2 ) 电子绕原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动的周期是多大?
(3)电子至少吸收多大能量才能脱离原子核的吸引?

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现要测量某一电流表的内阻r1.给定器材有:
A.待测电流表A(量程300μA,内阻r1约为100Ω)
B.电压表V(量程3V,内阻r2=1kΩ)
C.电源E(电动势约4V,内阻忽略不计)
D.定值电阻R1=10Ω
E.滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω,允许通过的最大电流2.0A)
F.开关S,导线若干
要求测量时两电表指针的偏转均超过其量程的一半.
(1)在方框中画出测量电路原理图.
(2)电路接通后,测得电压表读数为U,电流表读数为I,用已知和测得的物理量表示电流表内阻r1=
UR1
Ir2
-R1
UR1
Ir2
-R1

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