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下列有关热现象的说法中正确的是 (  )

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如图所示,在y轴右侧整个空间有无限大匀强电场区域,电场强度E=1×104V/m,在直线x=-1m与y轴之间有一匀强磁场区域,磁感应强度为B=0.5T,直线x=-1m为磁场左边界,y轴为磁场右边界.质量m=1×10-10kg、电荷量q=+8×10-6C的带电粒子从电场中由静止释放,经电场加速后进入磁场继续运动,粒子重力不计.求:
(l)释放点坐标为S(0.25,0.25)时,粒子进入磁场中运动的轨道半径:
(2)为使粒子能从左边界穿出磁场区域,释放点的坐标应满足的条件:
(3)若粒子经电场、磁场后能通过P(-2,0)点,释放点的坐标应满足的条件.

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百米赛跑中,运动员的运动可以简化为如下过程第一阶段从静止开始做匀加速直线运动,达到最大速度后做匀速直线运动到达终点.某运动员赛跑过程中能达到的敁大速度为12m/s,该运动员至少以多大加速度起跑才能保证赛跑成绩在10s以内?

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一小功率直流用电器T,额定电压为10V,内阻约20Ω,为测量其额定功率,某同学选用了如下器材:
待测用电器(用表示)
电源E (电动势15V)
电压表(量程0?3V,内阻Rv=3kΩ)
电流表(量程0?0.6A,内阻约2Ω)
滑动变阻器(0?50Ω)
定值电阻R0 (阻值9kΩ)
开关和导线若干
(1)请在图中方框内画出实验电路图;
(2)实验中调整滑动变阻器,当电压表示数为
2.50
2.50
V时,用电器处于额定工作状态;此时电流表示数如图所示,则该用电器的额定功率为
4.2
4.2
W.(计算结果保留二位有效数字)

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一同学在实验室用位移传感器测定一落体运动的加速度,他让一重锤由静止开始下落,传感器记录了重锤在各时刻的位移如表所示,并得出了位移随时间变化的图象如图甲所示.
时刻t(s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4
位移x(cm) 0 4.86 19.20 43.18 76.78

(1)根据图甲中的图象不能直观看出x随t变化的函数关系,为了直观的看出x随t变1化的函数关系,下面提供的三个方案中你认为合理的是
B
B
(请填字母序号)
A.作x2-t图象   B.作x-t2图象    C.作x-
1
t
图象
(2)请按合理的方案在图乙中完成图象;
(3)根据所作的图象求出落体运动的加速度g=
9.60
9.60
m/s2.(计算结果保留三位有效数字)

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如图中的实线圆周表示一固定于光滑绝缘水平桌面上、直径为d的光滑绝缘轨道,轨道平面水平,A、B、C为轨道上三个点,构成一等腰三角形,AC为直径,O为轨道圆心,该装置所在空间存在一沿水平方向的匀强电场,已知A、O、B三点的电势?A>?O>?B,且电势差UAO=UOB=U0,一带电量为+q的小球获得一初速度后恰好能沿轨道内侧做完整的圆周运动,下列判断正确的是(  )

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将一物体以24m/s的速度竖直向上抛出,物体上升的最大高度为24m,之后又落回到抛出点,整个过程中物体受到的空气阻力大小恒定,取g=10m/s2.则下列判断正确的是(  )

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平面直角坐标系的第一象限和第三象限内存在xOy平面的匀强磁场,磁场方向如图所示,磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一圆心角为90°的扇形闭合线圈从图示位置开始绕过O点的转动轴在xOy平面内逆时针匀速转动.规定顺时针方向为线圈中电流的正方向,则能正确反映线圈中感应电流I随时间t变化关系的图象是(  )

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如图所示,一质点从y轴上的A点平行于x轴射出后,受一恒定合外力F的作用,经过一段时间到达x轴上的B点,其速度指向y轴负方向.则下列判断正确的是(  )

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如图所示,理想变压器原线圈接电压有效值可视为恒定的正弦式交流电源,副线圈接负载电阻R1、R2,电路中其余电阻均不计,各电表均为理想电表,S1、S2闭合,各电表均有示数.下列分析正确的是(  )

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