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【題目】如圖所示,界面PQ與水平地面之間有一個正交的勻強磁場B和勻強電場E,在PQ上方有一個帶正電的小球A自O靜止開始下落,穿過電場和磁場到達地面。設空氣阻力不計,下列說法中正確的是( )
A. 在復合場中,小球做勻變速曲線運動
B. 在復合場中,小球下落過程中的電勢能增大
C. 小球從靜止開始下落到水平地面時的動能等于其電勢能和重力勢能的減少量總和
D. 其他條件不變,僅增大磁感應強度,小球從原位置下落到水平地面時的動能不變
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【題目】在傾角θ=30°的斜面上,固定一金屬框,寬l=0.25m,接入電動勢E=12V、內阻不計的電池。垂直框面放置一根質量m=0.2kg的金屬棒ab,它與框架間的動摩擦因數μ=,整個裝置放在磁感應強度B=0.8T、垂直框面向上的勻強磁場中,如圖所示。
(1)當調節(jié)滑動變阻器R的阻值為3Ω時,金屬棒靜止,求此時的摩擦力的大小和方向?
(2)當調節(jié)滑動變阻器R的阻值在什么范圍內時,可使金屬棒靜止在框架上?(框架與金屬棒的電阻不計,g取10m/s2)
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【題目】一細桿與水桶相連,水桶中裝有水,水桶與細桿一起在豎直平面內做圓周運動,如圖所示,水的質量m=0.9kg,水的重心到轉軸的距離l=90cm。(取g=10m/s2,不計空氣阻力)
(1)若在最高點水不流出來,求桶的最小速率;
(2)若在最高點水桶的速率v=5m/s,求水對桶底的壓力大小。
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【題目】從同一地點出發(fā),甲、乙兩個物體沿同一方向做直線運動的速度—時間圖象如圖所示,則
A. 兩物體相遇的時間是2s和6s
B. 乙物體先向前運動2s,隨后向后運動
C. 兩個物體相距最遠的時刻是4s末
D. 4s后甲在乙前面
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【題目】如圖甲所示,兩物體A、B疊放在光滑水平面上,對物體A施加一水平力F,F-t關系圖象如圖乙所示。兩物體在力F作用下由靜止開始運動,且始終相對靜止。則( )
A. 兩物體做勻變速直線運動
B. 兩物體沿直線做往復運動
C. B物體所受摩擦力的方向始終與力F的方向相同
D. t=2s到t=3s這段時間內兩物體間的摩擦力逐漸減小
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【題目】在物理學中,常常用等效替代、類比、微小量放大等方法來研究問題,如在牛頓發(fā)現萬有引力定律一百多年后,卡文迪許利用微小量放大法由實驗測出了萬有引力常量G的數值,如圖所示是卡文迪許扭秤實驗示意圖。卡文迪許的實驗常被稱為是“稱量地球質量”的實驗,因為由G的數值及其他已知量,就可計算出地球的質量,卡文迪許也因此被譽為第一個稱量地球的人。
(1)若在某次實驗中,卡文迪許測出質量分別為m1、m2相距為r的兩個小球之間引力的大小為F,求萬有引力常量G;
(2)若已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,萬有引力常量為G,忽略地球自轉的影響,請推導出地球質量M;
(3)取萬有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,地球質量M=6.0×1024kg,月球質量m=7.3×1022kg,月地距離r=3.8×105km,計算月球和地球之間的萬有引力大小。(結果保留一位有效數字)
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【題目】汽車行駛在半徑為50m的圓形水平跑道上,速度大小為10m/s,已知汽車的質量為1000kg,汽車與地面的最大靜摩擦力為車重的0.8倍。問:(g=10m/s2)
(1)汽車繞跑道一圈需要的時間是多少?
(2)其向心力是多大?
(3)要使汽車不打滑,則其速度最大不能超過多少?
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【題目】如圖所示,小燈泡通電后,其電流I隨所加電壓U變化的圖線,P為圖線上一點,PN為圖線的切線,PQ為U軸的垂線,PM為I軸的垂線。下列說法中正確的是( )
A. 隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻減小
B. 對應P點,小燈泡的電阻為R=
C. 對應P點,小燈泡的電阻為R=
D. 對應P點,小燈泡的功率為U1I1
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【題目】如圖所示,長為L的細繩一端固定,另一端系一質量為m的小球.給小球一個合適的初速度,小球便可在水平面內做勻速圓周運動,這樣就構成了一個圓錐擺,設細繩與豎直方向的夾角為θ.下列說法中正確的是 ( )
A. 小球受重力、繩的拉力和向心力作用
B. 小球只受重力和繩的拉力作用
C. θ越大,小球運動的速度越大
D. θ越大,小球運動的周期越大
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【題目】在“測金屬絲電阻率”實驗中,提供以下實驗器材;螺旋測微器千分尺、直尺;
待測金屬絲約、電源電動勢約;
電壓表量程3V,內阻約:
電流表量程、內阻為;
滑動變阻器、開關及導線若干。某同學進行了如下操作:
如圖1所示,用直尺測金屬絲的長度______m;
圖3所示,用螺旋測微器測金屬絲直徑______mm;
重新接好后利用電壓表和電流表讀數畫出了圖象。由此得到金屬絲電阻R______
用測得的物理量的符號:長度L、直徑d和電壓U、電流I及常量表示待測金屬絲的電阻率______。
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