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如图所示,放在固定斜面上的物体处于静止状态,物体所受静摩擦力的方向是(  )

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在竖直悬挂的轻质弹簧下端挂一个钩码,弹簧伸长了4cm,如果在该弹簧下端挂两个这样的钩码(弹簧始终发生弹性形变),弹簧的伸长量为(  )

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两个共点力的大小分别为6N和8N,这两个共点力的合力的最大值是(  )

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经典力学的适用范围是(  )

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描述物体惯性的物理量是物体的(  )

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发现行星运动的三个定律的天文学家是(  )

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(2006?威海模拟)如图所示,甲是一个带电量为-q的小物块,其质量为m1.乙是一个不带电的长方体绝缘物块,其质量为m2.甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地板上.甲、乙之间的动摩擦因数为μ,假设它们之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.地板上方有垂直纸面向里的水平方向的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.现用大小为F的水平恒力拉乙物块,使甲、乙一起由静止开始向左加速运动.已知当地的重力加速度为g.试求:
(1)甲、乙刚要发生相对滑动时乙对地面的压力大小;
(2)从开始运动到甲、乙刚要发生相对滑动的过程中,力F做的功.

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(2006?威海模拟)如图所示,电源的电动势E=36V,内阻r=0.5Ω,电灯上标有“6V 12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2.5Ω.若电灯恰能正常发光,求电动机输出的机械功率.

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(2006?威海模拟)17世纪英国物理学家胡克发现:在弹性限度内,弹簧的形变量与弹力成正比,这就是著名的胡克定律.受此启发,一组同学研究“金属线材伸长量与拉力的关系”的探究过程如下:
A.他们认为:横截面为圆形的金属丝或金属杆在弹性限度内,其伸长量与拉力成正比,与横截面半径成反比.
B.他们准备选用一些“由同种材料制成的不同长度、不同半径的线材”作为研究对象,用螺旋测微器、激光测距仪、传感器等比较精密的仪器测量线材的有关数据,以验证假设.
C.通过实验取得如下数据:
长度 拉力伸长直径 250.00N 500.00N 750.00N 1000.00N
1.00m 2.520mm 0.40mm 0.81mm 1.19mm 1.60mm
2.00m 2.520mm 0.80mm 1.59mm 2.41mm 3.21mm
1.00m 3.563mm 0.21mm 0.40mm 0.61mm 0.80mm
D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,对他们的假设进行了补充完善.
(1)上述科学探究活动的几个环节中,属于“制定计划”和“收集证据”的环节分别是(填字母代号)
B
B
C
C

(2)请根据上述数据分析他们的假设是否全部正确?若有错误或不足,请给予修正.
他们的假设不是“全部正确”.
根据上述数据分析可知:在弹性限度内,金属丝的伸长量与拉力成正比,与横截面半径的平方成反比,还与金属丝的长度成正比;
他们的假设不是“全部正确”.
根据上述数据分析可知:在弹性限度内,金属丝的伸长量与拉力成正比,与横截面半径的平方成反比,还与金属丝的长度成正比;

(3)求出这种线材的伸长量X与拉力F以及材料的长度L、横截面积s之间的定量关系式(要求出定量关系式中比例系数的国际单位和数值).

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(2006?威海模拟)在用伏安法测电阻RX的实验中,所用电压表的内阻约为20KΩ,电流表的内阻约为10Ω,选择能够尽量减小误差,而且电流和电压调节范围尽量大的电路图接线进行实验,读得的各组数据用实心圆点标于坐标图上(如图1所示).

(1)根据各点表示的数据用铅笔画出I-U图线,由此求得该电阻的阻值Rx=
2.3
2.3
 KΩ(保留两位有效数字);
(2)请在图2方虚线框中,用铅笔画出此实验完整的电路原理图;
(3)按上述电路测得的RX值比真实值
.(填“大”、“小”或“相等”)

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