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跳高运动员用力从地面起跳,以下说法中正确的是
A.地面对运动员向上的弹力和他所受到的重力是一对平衡力
B.地面对运动员向上的弹力等于他对地面的压力
C.地面对运动员的弹力大于他所受到的重力
D.运动员对地面的压力大于地面对它的弹力
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下列说法中正确的是
A.物体有加速度,速度就增加
B.物体的速度变化越快,加速度就越大
C.物体的速度变化量△v越大,加速度就越大
D.物体运动的加速度等于零,则物体一定静止
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如图甲所示,质量M=20kg的物体从光滑曲面上高度H=0.8 m处无初速度释放,到达底端时水平进入水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左传动,速率为u=3 m/s,已知物体与传送带间的动摩擦因数
=0.1,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)若两皮带轮之间的距离是6 m,物体冲上传送带后就移走光滑曲面,物体将从哪一边离开传送带?通过计算说明你的结论.
(2)若皮带轮间的距离足够大,当M滑上皮带后经过2 s的那一时刻,一颗质量为m=20g的子弹从右边击中物体,如图乙所示,子弹的速度为v =1 000m/s,击中物体后子弹留在物体中并不穿出,而且子弹击中物体所用时间极短,可忽略不计.试求物体从滑上到离开传送带整个过程中的时间是多少?
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如图所示,在真空中边长为2R的正方形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对水平平行金属板M和N,两板间距离为R,板长为2R,板的中心线
与正方形磁场的中心0在同一直线上.有一电荷量为
、质量为m的带正电的粒子,以速度
从正方形底边的中点沿垂直底边并指向正方形中心O的方向进入磁场,当从正方形的右边中点沿
水平飞出磁场时,给M、N板加上如图所示电压,最后粒子刚好从N板的边缘以平行于N板的速度飞出(不计粒子重力).求:
(1)磁场的磁感应强度B
(2)交变电压的周期T和电压
的值
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如图所示,质量为m的小球A放在光滑水平轨道上,小球A距左端竖直墙壁为s.另一个质量为M=3m的小球B以速度v0沿轨道向左运动并与A发生正碰,已知碰后A球的速度大小为1.2v0,小球A与墙壁的碰撞过程中无机械能损失,两小球均可视为质点,且碰撞时间极短.求:
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(1)两球发生第一次碰撞后小球B的速度大小
(2)两球发生碰撞的过程中A球对B球做功的大小
(3)两球发生第二次碰撞的位置到墙壁的距离
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在电流表扩大量程的实验中,要将量程为200μA的电流表G改装成量程为0.2A的电流表,需先用如图A所示的电路即“半偏法”测出此电流表的内电阻Rg.
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①在测量Rg的实验中,滑动变阻器有如下的规格供选择:
A.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω)
B.滑动变阻器(阻值范围0~1500Ω)
为了便于实验的调节操作,减小误差,滑动变阻器R滑应选用 .(填入选用器材的字母代号)
②当电阻箱的阻值为R1时,调节滑动变阻器滑动头P的位置,使电流表G满偏;保持滑动头P的位置不动,调整电阻箱接入电路的阻值,当电阻箱的阻值为R2时,电流表G恰好半偏.则电流表G的内电阻Rg= .
③若测得Rg=500Ω,为完成上述改装,需要用一个约为 Ω的电阻与电流表并联.
④用改装成的电流表,按图B所示的电路测量未知电阻Rx.若测量未知电阻Rx时,电压表的示数为1.2V,而改装后的电流表的表头(刻度盘仍为原电流表的刻度)示数如图3所示,那么Rx的测量值为__________Ω.
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⑤如果测量与操作均正确,那么Rx的测量值将 (选填“大于”或“小于”)Rx的真实值.
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竖直墙面与水平面均光滑绝缘,A、B两小球带有同种电荷,B球被限制在墙面上的一竖直的条形凹槽内(槽是光滑的,小球只能在槽中沿竖直方向运动).用一指向凹槽的水平力作用在A球上,两球均处于静止状态.如图所示,现将A球向凹槽方向缓慢拉动一小段距离后,A、B两小球可以重新平衡.则后一种平衡状态和前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是
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A.A、B两小球间的库仑力变大
B.A、B两小球间的库仑力变小
C.A球对地面的压力变大
D.A球对地面的压力不变
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如图所示,竖直放置的劲度系数为k的轻质弹簧,上端与质量为m的小球连接,下端与放在水平桌面上的质量为M的绝缘物块相连.小球与弹簧绝缘,小球带正电,带电量为q.物块、弹簧和小球组成的系统处于静止状态.现突然加上一个竖直向上,大小为E的匀强电场,某时刻物块对水平面的压力为零,则从加上匀强电场到物块对水平面的压力为零的过程中,小球电势能改变量的大小为
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,固定斜面倾角为
,整个斜面长分为AB、BC两段,AB=2BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面间的动摩擦因数分别为
,
.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么
、
、
间应满足的关系是
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A.
B. ![]()
C.
D.![]()
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