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科目: 來源: 題型:多選題

4.正在勻加速行駛的列車,頂棚上脫落一個(gè)小螺釘,關(guān)于小螺釘?shù)倪\(yùn)動(dòng)情況,以下說法正確的是( 。
A.列車上的人看到螺釘做直線運(yùn)動(dòng)B.列車上的人看到螺釘做曲線運(yùn)動(dòng)
C.地面上的人看到螺釘做直線運(yùn)動(dòng)D.地面上的人看到螺釘做曲線運(yùn)動(dòng)

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科目: 來源: 題型:多選題

3.下列關(guān)于電阻率的說法中,正確的是( 。
A.各種材料的電阻率都隨溫度的升高而增大
B.用來制作標(biāo)準(zhǔn)電阻的錳銅和康銅的電阻率不隨溫度的變化而變化
C.金屬的電阻率隨溫度的升高而增大
D.確定的材料,在溫度一定時(shí)電阻率一定

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科目: 來源: 題型:解答題

2.一初速度滑上傳送帶左端,通過速度傳感器記錄下物塊速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖2所示(圖中取向左為正方向,以物塊滑上傳送帶時(shí)為計(jì)時(shí)零點(diǎn)).已知傳送帶的速度保持不變,g取10m/s2.求:

(1)物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù);
(2)物塊在3s內(nèi)的位移.

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科目: 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,質(zhì)量為m的圓球被輕繩懸掛于空中,現(xiàn)用一拉力F將其拉至圖二狀態(tài),請(qǐng)問此力F最小為多大?最小的力的方向?

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科目: 來源: 題型:填空題

20.物體由靜止起做勻加速直線運(yùn)動(dòng),在最初1min內(nèi)發(fā)生的位移為500km,那么它在最初1min的后一半時(shí)間內(nèi)發(fā)生的位移為375000m,通過這段位移的后250km所用的時(shí)間為$\frac{2-\sqrt{2}}{2}min$.

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科目: 來源: 題型:解答題

19.張家口市教育大廈的高樓中有一部直通高層的客運(yùn)電梯,電梯的簡化模型如圖(1)所示.考慮安全、舒適、省時(shí)等因素,電梯所受的拉力F的大小是隨上升的位移x變化的.已知電梯在x=0時(shí)由靜止開始上升,F(xiàn)-x圖象如圖(2)所示.電梯總質(zhì)量m=1.5×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2

(1)求電梯在上升過程中的最小加速度a1
(2)類比是一種常用的研究方法.對(duì)于直線運(yùn)動(dòng),教科書中講解了由v-t圖象求位移的方法.請(qǐng)你借用此方法,對(duì)比功的定義,根據(jù)圖(2)所示的F-x圖象,求電梯從靜止開始向上運(yùn)動(dòng)2m的過程中拉力F所做功W1和從靜止開始向上運(yùn)動(dòng)100m的過程中拉力F所做功W2;
(3)求電梯上升過程的最大速率v是多少?

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科目: 來源: 題型:填空題

18.近地衛(wèi)星和同步衛(wèi)星的區(qū)別是同步衛(wèi)星其周期等于地球自轉(zhuǎn)周期,一般在地球的同步軌道上,距離要比近地衛(wèi)星大,其軌道所在平面必須是赤道面,而近地衛(wèi)星的周期一般小于地球自轉(zhuǎn)周期,其軌道所在平面可以不在赤道平面上,而是與赤道平面成一定的夾角..

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科目: 來源: 題型:選擇題

17.吊扇通過吊桿懸掛在屋頂,設(shè)吊扇的重力為G,當(dāng)?shù)跎日^D(zhuǎn)動(dòng)時(shí),吊桿對(duì)吊扇的拉力為F,則下列說法正確的是( 。
A.F=GB.F>GC.F<GD.無法確定

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科目: 來源: 題型:解答題

16.一面積為0.1m2的120匝矩形線圈放在與線圈平面垂直的勻強(qiáng)磁場中,線圈總電阻為1.2Ω,磁場的變化規(guī)律如圖所示.
(1)0.3s內(nèi)穿過線圈的磁通量的變化量,
(2)0.3s內(nèi)通過線圈導(dǎo)線截面的電荷量,
(3)0.3s內(nèi)電流所做的功.

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科目: 來源: 題型:選擇題

15.示波管是一種多功能電學(xué)儀器,其有一發(fā)光點(diǎn)S位于平面鏡前,請(qǐng)作圖確定人眼在什么范圍內(nèi)可看到S的像.結(jié)構(gòu)如圖所示,電子槍中的熾熱金屬絲不斷放出可認(rèn)為初速度為零的電子,在加速電場加速,再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′,最后在熒光屏上形成圖象,現(xiàn)在偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′上不加電壓,加速電場電壓∪,經(jīng)加速后形成橫截面積為S,電流為j的電子束,已知電子的電荷量為e,質(zhì)量為m,則在剛射出加速電場時(shí),一小段長為△L的電子束內(nèi)電子個(gè)數(shù)是( 。
A.$\frac{I△L}{e}$$\sqrt{\frac{m}{2eU}}$B.$\frac{I△L}{eS}$$\sqrt{\frac{m}{2eU}}$C.$\frac{1}{eS}$$\sqrt{\frac{m}{2eU}}$D.$\frac{IS△L}{e}$$\sqrt{\frac{m}{2eU}}$

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