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A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动
B.加速度等于重力加速度的运动就是自由落体运动
C.在自由落体运动过程中,不同质量的物体运动规律相同
D.物体做自由落体运动位移与时间成反比
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(1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度.
(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程S.
(3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功W.
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(1)线框MN刚进入磁场时受到安培力的大小F.
(2)线框从开始进入磁场竖直下落的过程中产生的焦耳热Q.
(3)线框能穿过的完整条形磁场区域的个数n.
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(1)若能量在E~E+
(
>0,且![]()
E)范围内的
粒子均沿垂直于限束光栏的方向进入磁场.试求这些
粒子打在胶片上的范围![]()
(2)实际上,限束光栏有一定的宽度,
粒子将在2
角内进入磁场.试求能量均为E的
粒子打到感光胶片上的范围
.
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(1)求小环C的平衡位置.
(2)若小环C带电量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|
d)后静止释放,试判断小环C能否回到平衡位置.(回答“能”或“不能”即可)
(3)若小环C带电量为-q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|
d)后静止释放,试证明小环C将作简谐运动.
(提示:当
时,则
)
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(取重力加速度g=10m/s2;sin14°≈0.242;cos14°≈0.970)
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(1)试求当液面高为
时,池底的光斑到出液口的距离x.
(2)控制出液口缓慢地排出液体,使液面以vh的速率匀速下降,试求池底的光斑移动的速率vx.
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题13(a)图
(1)现给滑块A 一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如题13(b)图所示.从力线可得滑块A下滑时的加速度a= m/s2,摩擦力对滑块A运动的影响 .(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律.实验时通过改变 ,可验证质量一定时,加速度与力成正比关系;通过改变 ,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系.
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A′,给滑块A′一沿滑板向上的初速度,A′的s-t图线如题13(c)图.图线不对称是由于 造成的,通过图线可求得滑板的倾角
= (用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数
= .
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题13(b)图
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题13(c)图
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(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a.阻值0~200
,额定电流0.3A
b.阻值0~200
,额定电流0.5A
本实验应选用的滑动变阻器是 (填“a”或“b”).
(2)正确接线后,测得数据如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U(V) | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 6.16 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.40 |
I(mA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 |
a)根据以下数据,电压表是并联在M与 之间的(填“O”或“P”).
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b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线为____________________________.
(3)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为(无需数值)
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____________________________________.
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