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如下图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上,对物体施加平行于斜面向上的拉力F,使物体由静止开始沿斜面向上运动。t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v t图象如图乙所示。已知斜面足够长,g=10m/s2,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数及t1时刻拉力F的瞬时功率;
(2)t=6s时物体的速度,并在乙图上将t=6s内物体运动的v t图象补画完整,要求标明有关数据;
(3)t=6s内产生的摩擦热。
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某同学在实验室时测量一未知电阻的阻值。他按照如下步骤进行:
(1)他将多用电表机械调零后,先把选择开关置于欧姆挡“×100”挡位进行测量,按照正确的步骤操作后,表针指示情况如右图所示。根据学过的物理知识可知,这种情况测量误差较大,为了使用多电表测量的结果更准确,应将选择开关旋于欧姆挡的 挡位。换挡结束后,实验操作上首先要进行的步骤是 。
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(2)该同学用伏安法继续测该电阻的阻值。除被测电阻外,还备有如下实验器材:
直流电源,电动势为4V,内阻不计 电压表V1(量程0~3V,内阻4kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻15kΩ) 电流表A1(量程0~3mA,内阻10Ω)
电流表A2(量程0~10mA,内阻5Ω) 滑动变阻器一只,阻值0~50Ω
开关一只,导线若干
上述器材中,电压表应选择 ,电流表应选择 (填写字母代号)。请在方框内画出实验所用的电路图。
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光滑水平面上放一边长为l的正方形金属框,有界匀强磁场的方向竖直向上,磁场区域的宽度为L,且L>l。金属框在水平恒力F作用下沿水平做直线运动,穿过磁场区域。已知ab边进入磁场时,金属框的加速度恰好为零,当cd边离开磁场时即撤去恒力F。则从线框的ab边进入磁场到cd边离开磁场的过程中,线框的速度随时间变化的图象是
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如下图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8m处由静止滑下。以坡底为零势能参考面,当下滑到距离坡底s1处时,运动员的动能和势能恰好相等;到坡底后运动员又靠惯性冲上右侧斜坡。若不计经过坡底时的机械能损失,当上滑到距离坡底s2处时,运动员的动能和势能再次相等,上滑的最大距离为4m。在此全过程中,下列说法正确的是
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A.摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化
B.重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员机械能的变化
C.s1<4m,s2>2m
D.s1>4m,s2<2m
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如下图所示,OP为足够长的水平挡板,其下方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场范足够大。S为一电子源,它可以向a、b、c、d四个垂直磁场的方向发射速率相同的电子,ac垂直于OP,bd平行于OP。不计电子重力,则最有可能击中挡板的是
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A.a B.b C.c D.d
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如下图所示,在一理想变压器的副线圈两端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一正弦交变电压,下列说法正确的是
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A.保持Q位置不变,将P向上滑动,变压器的输出电压变小
B.保持Q位置不变,将P向上滑动,电流表的读数变小
C.保持P位置不变,将Q向上滑动,电流表的读数变小
D.保持P位置不变,将Q向上滑动,变压器输出功率变小
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如下图是用来粉刷墙壁的涂料滚的示意图。使用时,用撑竿推着涂料滚沿墙壁上下滚动,把涂料均匀地粉刷到墙壁上。撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长。粉刷工人站在离墙壁某一距离处缓缓上推涂料滚,使撑杆与墙壁间的夹角越来越小。该过程中撑竿对涂料滚的推力为F1,涂料滚对墙壁的压力为F2,下列说法正确的是
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A.F1增大,F2减小
B.F1减小,F2增大
C.F1、F2均增大
D.F1、F2均减小
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如下图所示,图中MN是由负点电荷产生的电场中的一条电场线。一带电粒子+q飞入电场后,只在电场力作用下沿图中虚线运动,a、b是该曲线上的两点,则下列说法正确是
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A.a点的电场强度小于b点的电场强度
B.a点的电势低于b点的电势
C.粒子在a点的动能小于在b点的动能
D.粒子在a点的电势能小于在b点的电势能
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下图甲是某同学利用力传感器研究橡皮绳中拉力变化的装置。现让小球在竖直方向上运动,数据采集器记录下的力传感器中拉力的大小变化情况如图乙所示。由图可知A、B、C、D四段图线中小球处于超重状态的是
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A.A段 B.B段 C.C段 D.D段
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如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界.在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质
,
发生α衰变生成新核,
(氡).放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界.MN方向射出的质量较小的粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m.
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(1)试写出Ra的衰变方程;
(2)求衰变后α粒子的速率;
(3)求一个静止镭核衰变释放的能量.
(设核能全部转化为动能,取1 u=1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)
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