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(2013?宁德模拟)关于下列物理现象的描述,其中正确的是(  )

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(2013?宁德模拟)高压锅加热到一定程度,高压水汽会冲开气阀喷出,高压水汽喷出的过程(  )

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(2013?宁德模拟)下列物理现象及其原理的叙述正确的是(  )

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(2013?宁德模拟)如图所示,一足够大的光滑绝缘水平面与xoz平面重合,整个空间充满着方向竖直向上的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一带正电小球从平面上A点以速度v平行于z轴负方向进入场中,能以O点为圆心做匀速圆周运动,恰对水平面无压力(不考虑电磁辐射造成的能量损失及其影响).已知重力加速度为g.求:
(1)带电小球的比荷
q
m
及做匀速圆周运动的半径r是多少;
(2)若只撤去匀强磁场,电场强度增大为2E,小球从A点沿原方向入射,能通过空间坐标为(-r,r,-2r)的点,则小球的入射速度v1是多少;
(3)若只撤去匀强电场,在O点的正下方P点固定一个点电荷,该带电小球仍从A点沿原方向以速率v2=
1
2
v射入场中,它仍能在水平面上做相同半径的匀速圆周运动,试求PO间距离h的取值范围.

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(2013?宁德模拟)如图所示,长L=12m,质量为m=50kg的木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩因数为μ=0.1,质量为M=50kg的人立于木板左端,木板与人均静止,当人以a=4m/s2的加速度匀加速向右奔跑至板右端时,试求:(g取10m/s2
(1)人在奔跑过程中受到的摩擦力f的大小;
(2)人从开始奔跑到木板右端所经历的时间t;
(3)人从开始奔跑到木板右端所消耗的能量△E(忽略人在奔跑过程中重力势能的变化).

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(2013?宁德模拟)如图所示,两根电阻不计、相距L且足够长的光滑导轨与水平面成θ角,导轨处在磁感应强度B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上,导轨下端连接阻值为R的电阻.现让一质量为m、电阻也为R、与导轨接触良好的水平金属棒ab从静止开始下滑,当ab棒中的电流大小为I时,此过程中ab棒上产生的热量为Q.求此时:
(1)ab棒速度v的大小;
(2)ab棒下滑的距离s.

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(2013?宁德模拟)某次“探究加速度a跟物体所受合力F和质量m的关系”实验过程是:

①图a所示为实验装置图.图b为某次实验得到的一段纸带,计数点A、B、C、D、E间的时间间隔为0.1s,根据纸带可求出小车的加速度大小为
0.43
0.43
m/s2.(结果保留两位有效数字)
②保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,进行多次测量.根据实验数据做出了加速度a随拉力F的变化图线,如图c所示.图中直线没有通过原点,其主要原因是
平衡摩擦力不足或未平衡摩擦力
平衡摩擦力不足或未平衡摩擦力

③保持砂和砂桶质量不变,改变小车中砝码质量,进行多次测量,得到小车加速度a、质量m及其对应的
1
m
的数据如表中所示:
实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8
小车加速度a/m?s -2 1.90 1.72 1.49 1.25 1.00 0.75 0.50 0.30
小车和砝码质量m/kg 0.25 0.29 0.33 0.40 0.50 0.71 1.00 1.67
1
m
/kg-1
4.00 3.45 3.03 2.50 2.00 1.41 1.00 0.60
a.请在坐标纸中画出a-
1
m
图线;
b.根据作出的a-
1
m
图象可以得到的结论是:
在合力一定时,加速度与质量成反比
在合力一定时,加速度与质量成反比

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(2013?宁德模拟)用如图电路测量较大阻值R1电阻时,操作步骤如下:
①先把开关S拨向a,调节滑动变阻器R,测得电压表和电流表读数为U=8.12V,I=8.0mA.
②把开关S拨向b之前,R2的阻值应调到
最大
最大
(填“最大”或“最小”).开关S拨向b之后,调节电阻箱的电阻值,使电压表、电流表的读数与步骤①中的读数一致,读得此时电阻箱的阻值R2=1000Ω.
③该电阻R1
1000
1000
Ω.
④利用测得的数据,得到电流表的内阻
15
15
Ω.

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(2013?宁德模拟)2013年4月9日,由清华大学薛其坤院士率领的实验团队对霍尔效应的研究取得重大的进展.如图是利用霍尔效应制成的污水流量计的原理图,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,有垂直上下底面的匀强磁场B,前后内侧面分别固定有金属板电极.流量Q的污水充满管道从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压.下列说法中正确的是(  )

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(2013?宁德模拟)绝缘细线的一端悬挂在天花板上,另一端系一质量为m的带正电小球,处在场强为E的匀强电场中.当小球静止时,细线与竖直方向成30°角,若小球受到的电场力最小,则小球所带的电量为(  )

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