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粗糙水平面上,用绳子一端系一小滑块另一端固定在圆心做半径为R的圆周运动,小滑块质量为m,与桌面间的动摩擦因数为μ,绳子的拉力为F,则小滑块经过1/4圆周的时间内(  )

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如图所示,一质量为m的木块从光滑的半球形的碗边开始下滑(不计空气阻力),在木块下滑到最低点的过程中(  )

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下列说法中正确的是(  )

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甲、乙两物体之间的距离远大于它们的线度,它们之间的万有引力的大小为F,若保持乙物体的质量不变,而使甲物体的质量减小到原来的1/2,同时使它们之间的距离也减小一半,则甲、乙两物体之间的万有引力的大小变为(  )

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(2011?江苏模拟)如图所示,小物体放在高度为h=1.25m、长度为S=1.5m的粗糙水平固定桌面的左端A点,以初速度vA=4m/s向右滑行,离开桌子边缘B后,落在水平地面C点,C点与B点的水平距离x=1m,不计空气阻力.试求:(g取10m/s2
(1)小物体与桌面之间的动摩擦因数.
(2)为使小物体离开桌子边缘B后水平射程加倍,即x′=2x某同学认为应使小物体的初速度vA′加倍,即vA′=2vA,你同意他的观点吗?试通过计算验证你的结论.

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(2009?海淀区二模)撑杆跳高是一项技术性很强的体育运动,完整的过程可以简化成三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落.在第二十九届北京奥运会比赛中,身高1.74m的俄罗斯女运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩打破世界纪录.设伊辛巴耶娃从静止开始以加速度a=1.0m/s2匀加速助跑,速度达到v=8.0m/s时撑杆起跳,使重心升高h1=4.20m后越过横杆,过杆时的速度不计,过杆后做自由落体运动,重心下降h2=4.05m时身体接触软垫,从接触软垫到速度减为零的时间t=0.90s.已知伊辛巴耶娃的质量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不计撑杆的质量和空气的阻力.求:
(1)伊辛巴耶娃起跳前的助跑距离;
(2)伊辛巴耶娃在撑杆起跳上升阶段至少要做的功;
(3)在伊辛巴耶娃接触软垫到速度减为零的过程中,软垫对运动员平均作用力的大小.

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在科学探究活动中,分析实验数据并归纳得出结论是非常重要的环节.在“探究物体直线运动的规律”实验中,某实验小组测得位移s和时间t的数据如下表.
物理量 1 2 3 4 5 6
时间t(s) 0.89 1.24 1.52 1.58 1.97 2.15
位移s(m) 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50
(1)根据数据在坐标纸上作出物体运动的s-t图象
图略
图略

(2)根据作图可判断出表格中第
4
4
组数据有错误.
(3)若某同学提出位移与时间的二次方成正比的猜想,为验证猜想是否正确,应作
s-t2
s-t2
图象.若该猜想成立,则物体做
匀加速
匀加速
直线运动.

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一带电量q=6.4×10-19C、质量m=1.6×10-25㎏的初速度为零的粒子,经电压U=200V的加速电场加速后,沿垂直于电场线方向进入E=1.0×103V/m均匀偏转电场.已知粒子在穿越偏转电场过程中沿场强方向的位移为5cm,不计粒子所受重力,求偏转电场的宽度和粒子穿越偏转电场过程中偏角的正切.

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一个电源接8Ω电阻时,通过电源的电流为0.15A,接13Ω电阻时,通过电源的电流是0.10A,求电源的电动势和内阻.

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在描述小电珠的伏安特性曲线的实验中,为了减少实验误差,电流表采用
外接法
外接法
(填“外接法”或“内接法”).滑动变阻器以
分压
分压
(填“分压式”或“限流式”)方式接入电路,这样做的好处是可以使小电珠两端的电压可以从
开始调节.将电路图画在图中.

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