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相同的恒力按同样方式施于静止的物体上,使它分别沿着粗糙水平地面和光滑水平地面移动相同的位移,恒力对物体做的功和平均功率分别为W1、P1和W2、P2,则
A.W1>W2 P1>P2 B.W1=W2 P1<P2
C.W1=W2 P1>P2 D.W1<W2 P1=P2
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以下说法正确的是
A.人站在体重计上,突然下蹲,体重计示数不变
B.荡秋千的小孩通过最低点时对秋千板的压力大于其重力
C.在减速上升的电梯上人对底板的压力小于其重力
D.自由下落的物体不再受重力的作用
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在电场中某点放一检验电荷。其电荷量为q,受到电场力为F,则该点的电场强度为E=
,下列说法正确的是
A.若移去检验电荷q,则该点场强变为零
B.若电荷量为2q,则该点场强变为![]()
C.若电荷量为-2q,则该点场强大小不变,方向改变
D.若电荷量为-2q,则该点场强大小不变,方向不变
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一位同学在气垫导轨探究动量守恒定律时,测得滑块A以0.095m/s的速度水平向右撞上同向滑行的滑块B,碰撞前B的速度大小为0.045m/s,碰撞后A、B分别以0.45m/s、0.07m/s的速度继续向前运动。求:A、B两滑块的质量之比。
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如图所示,是一种折射率n=1.5的棱镜,用于某种光学仪器中,现有一束光线沿MN方向射到棱镜的AB面上,入射角的大小i=arcsin0.75,求:
(1)光在棱镜中传播的速率。
(2)画出此束光线进入棱镜后又射出棱镜的光路图,要求写出简要的分析过程。(不考虑返回到AB和BC面上的光线)。
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内壁光滑的导热气缸竖直浸放在冰水棍合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭压强为p0=1.0×105Pa、体积V0=2.0×10-3m3的理想气体。现在活塞上方缓慢倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的一半;然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体的温度变为127℃。求缸内气体的最终体积和压强。
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如图甲所示,水平边界线MN、PQ之间有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。abcd为一正方形单匝导线框,ab边紧靠下边界PQ,线框的质量m=0.2kg,边长L=1.0m,总阻R=2.0
。图乙是线框在竖直向上的拉力F作用下由静止开始向上运动的v-t图象。已知线框在运动过程中始终在竖直平面内,且不发生转动,t1=0.5s,拉力大小F1=10.4N;线框穿过磁场所用的时间t=4.8s;g取10m/s2。
(1)求匀强磁场的磁感应强度大小。
(2)在图丙中画出与v-t图相对应的F―t图象(不要求写出解答过程)。
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如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,板长为L,两板间距为d,且L=d=0.4m,两板间的电势差U=1.0×103V,竖直边界PF、QK之间存在着正交的匀强电场和匀强磁场,其中电场强度E=2.5×103N/C,方向竖直向上;磁感应强度B=1.0×103T,方向垂直纸面向里;C点与N板下端点A在同一水平线上。光滑绝缘斜面CD足够长,倾角为45°,斜面底端与C点重合,现将一电荷量q=+4.0×10-5C的带电小球自M板上边缘由静止释放,沿直线运动到A点后进入叠加场区域,恰好从C点滑上斜面CD。若重力加速度g=10m/s2,求:
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(1)带电小球的质量。
(2)A点到C点的距离。
(3)带电小球沿斜面CD上滑的最大高度。
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与打点计时器一样,数字计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过的,数字计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示的装置验证机械能守恒定律。图中AB是固定的光滑斜面,斜面的倾角为30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两上光电门。让滑块从斜面的顶端滑下,与光电门1、2各自连接的数字计时器(图中未画出)显示的挡光时间分别为5.00-10-2s、2.00×10-2S。
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已知滑块质量2.00kg,滑块沿斜面方向的宽度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.540m,g=9.8m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度。
(1)滑块通过光电门1时的速度v1= m/s,通过光电门2时的速度v2= m/s;(2)滑块通过光电门1、2之间的动能量增加量为 J,重力势能的减少量为
J。
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热敏电阻是传感电路中常用的电子元件,其阻值随温度升高而减小,现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,备用的实验器材和器具有:
待测热敏电阻R1(常温下的阻值约40―50
)和温度计插入带塞的保温杯中(杯内有一定的冷水);盛有热水的暖水瓶(图中未画出);电原E(3V、内阻可忽略);直流电流表A(内阻约1
);直流电表V(内阻约5k
);滑动变阻器R(0―10
);开关S、导线若干。
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(1)如图a,b,c三条图线中,能反映出热敏电阻伏安特性曲线的是 。
(2)在方框中画出实验电路图,要求得到的特性曲线尽可能完整,测量误差尽可能小。
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(3)根据电路图,在实物图中连线。
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