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从水龙带中竖直向下射出流量为Q=15.×10-2m3?S-1的水流,如果水龙带出口处的截面积S0=15cm2,则在离水龙带口正下方h=2.2m处,水流的截面积S是多少?(流量是指单位时间从管口中射出的水的体积,g=10m?s-2

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如图所示,在绝缘水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个等量正电荷,a、b是AB连线上两点,其中Aa=Bb=,O为AB连线中点,一质量为m电量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E0a点出发,沿AB直线向b点运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的n倍(n>1),到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:①小滑块与水平面间的滑动摩擦因数。②Ob两点间的电势差UOb。③小滑块运动的总路程S。

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如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m .P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感强度B=0.2T的匀强磁场中。电阻均为,质量分别为m1=300g和m2=500g的两金属棒L1、L2平行的搁的光滑导轨上,现固定棒L1,L2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始作加速运动,试求:
       (1)当电压表读数为U=0.2V时,棒L2的加速度多大?
       (2)棒L2能达到的最大速度Vm
       (3)若在棒L2达到Vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达到稳定时的速度值。
       (4)若固定L1,当棒L2的速度为,且离开棒L1距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L2作匀速运动,可以采用将B从原值(B0=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?

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如下图所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=6kg
    mB=2kg,,A、B间动摩擦因数=0.2。A物上系一细线,细线能承受的最大拉力是20N,水平向右拉细线,下述中正确的是(g=10 m/s2
A. 当拉力F<12N时,A静止不动         
    B. 当拉力F>12N时,A相对B滑动
C. 当拉力F=16N时,B受A摩擦力等于4N  
D. 无论拉力F多大,A相对B始终静止

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如下图所示,电源的电动势为E,内阻为r,当可变电阻的滑片P向上移动时,电压表V1、V2的读数与电流表A1、A2的读数的变化情况是
A.Al变大、A2变小,V1、V2均变小
B. A1、A2、V1均变大,V2变小
C.Al、V1变小,A2、V2变大
D.Al、A2、V1、V2均变大

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一个人站在自动扶梯上从地面上升到2楼。此过程中电梯做功为W,电梯的功率为P。第二次人在开动着的自动扶梯上匀速向上走,也是从地面到2楼。此过程中电梯做功为W1,电梯的功率为P1
A.P1=P,W1=W                    B.P1=P,W1<W
C.P1< P,  W1<W                   C.P1 >P,  W1=W

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一列简谐横波t=0时刻的波形如下图所示,自右向左传播,已知Q质点的位置坐标(-7m,0)。t1=0.3s时刻P点出现第二次波峰,则下列说法中正确的是
                            

A.t=0时刻,质点C向上运动
B.A、B两质点的振动位移总相等
C.T2=0.8s时刻,质点Q才开始振动且振动方向向下
D.T3=1.1s时刻,质点Q第一次到达波谷

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激光散斑测速是一种崭新的测速技术,它应用了光的干涉原理。用二次曝光照相所获得的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝,待测物体的速度与二次曝光时间间隔的乘积等于双缝间距。实验中可测得二次曝光时间间隔、双缝到屏之距离以及相邻两条亮纹间距。若所用激光波长为,则该实验确定物体运动速度的表达式是
A.        B.       C.         D.

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如右下图所示,一束质量、速度均不同的正离子垂直射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向,未发生任何偏转,如果让这些不偏转离子进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入后一磁场的离子,可得出结论
A.它们的动能一定各不相同
B.它们的电荷量一定各不相同
C.它们的质量一定各不相同
D.它们的电荷量与质量之比一定各不相同

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一盏电灯发光功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长λ=6.0×10-7m,在距电灯10 m远处,以电灯为球心的球面上,1m2的面积每秒通过的光子数约是
A.2×1017个                         B.2×1016
C.2×1015个                         C.2×1023

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同步练习册答案