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如图甲所示,质量
=2kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得
图象如图乙所示.取重力加速度![]()
.求:
(1)力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数![]()
(2) 10s末物体离a点的距离.
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某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验器材仅有一个电压表(内阻很大)、一个电阻箱、一个开关和导线若干,该同学按如图所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R(Ω) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| U(V) | 1.00 | 1.19 | 1.27 | 1.31 | 1.35 |
| U/R(A) | 0.50 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
(1)根据表中提供的数据,若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作 图象;
A.
B.
C.
D.![]()
(2)根据(1),利用测得的数据,在坐标纸上画出适当的图象;
(3)由(2)中作出的图象可知,该电池的电动势E= V,内阻r= Ω
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如图甲所示,2011年11月3日凌晨,我国“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器首次成功实现了空间交会对接试验,这是我国载人太空飞行的又一个里程碑.设想在未来的时间里我国已经建立了载人空间站,空间站绕地球做匀速圆周运动而处于完全失重状态,此时无法用天平称量物体的质量.某同学设计了在这种环境中测量小球质量的实验装置,如图乙所示:光电传感器B能够接受光源A发出的细激光束,若B被挡光就将一个电信号给与连接的电脑.将弹簧测力计右端用细线水平连接在空间站壁上,左端栓在另一穿过了光滑水平小圆管的细线MON上,N处系有被测小球,让被测小球在竖直面内以O点为圆心做匀速圆周运动.
(1)实验时,从电脑中读出小球自第1次至第n次通过最高点的总时间t和测力计示数F,除此之外,还需要测量的物理量是:________________________________.
(2)被测小球质量的表达式为 m=____________________________〔用(1)中的物理量的符号表示〕.
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如图所示,有理想边界的直角三角形区域abc内部存在着两个方向相反的垂直纸面的匀强磁场,e是斜边ac上的中点,be是两个匀强磁场的理想分界线.现以b点为原点O,沿直角边bc作x轴,让在纸面内与abc形状完全相同的金属线框ABC的BC边处在x轴上,t=0时导线框C点恰好位于原点O的位置.让ABC沿x轴正方向以恒定的速度v穿过磁场,现规定逆时针方向为导线框中感应电流的正方向,在下列四个i-x图象中,能正确表示感应电流随线框位移变化关系的是 ( )
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在光滑绝缘的水平桌面上,存在着方向水平向右的匀强电场,电场线如图中实线所示。一带正电、初速度不为零的小球从桌面上的A点开始运动,到C点时,突然受到一个外加的水平恒力F作用而继续运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,v表示粒子在C点的速度。则下列判断中正确的是 ( )
A. 小球在A点的电势能比在B点的电势能小
B. 恒力 F的方向可能水平向左
C. 恒力F的方向可能与v方向相反
D. 在 A、B两点小球的速率不可能相等
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物体在x轴上做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所受的合外力,a表示物体的加速度,v表示物体的速度,x表示物体的位移,C、D图中曲线为抛物线)
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意大利著名物理学家伽利略开科学实验之先河,奠定了现代物理学的基础.图示是他做了上百次的铜球沿斜面运动的实验示意图.关于该实验,下列说法中正确的是
A.它是伽利略研究自由落体运动的实验
B.它是伽利略研究牛顿第一定律的实验
C.伽利略设想,图中斜面的倾角越接近90°,小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动
D.伽利略认为,若发现斜面上的小球都做匀加速直线运动,则自由落体运动也是匀加速直线运动
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如图所示,竖立在水平地面上的轻弹簧下端固定.一铁块从它的正上方自由下落,从铁块开始接触弹簧到铁块第一次速度为零的过程中
A.弹簧的弹力对铁块先做正功后做负功
B.铁块的合外力先做正功后做负功
C.铁块动能最大时,弹簧的弹性势能最小
D.铁块的重力势能的减少量大于弹簧的弹性势能的增加量
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甲是在地球表面附近运行的近地卫星,乙是地球的同步卫星,已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T,乙运行高度为h,甲、乙的轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是( )
A.甲的线速度为
,乙的线速度为![]()
B.甲、乙的向心加速度均为零
C. 甲、乙均处于完全失重状态
D.甲、乙的运动周期均为T
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