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如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小木块恰好能沿着木板匀速下滑。若让该小木块从木板的底端以大小恒定的初速率v0的速度沿木板向上运动,随着θ的改变,小物块沿木板向上滑行的距离x将发生变化,重力加速度为g。
(1) 求小物块与木板间的动摩擦因数;
(2) 当θ角为何值时,小物块沿木板向上滑行的距离最小,并求出此最小值。
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实际电流表都是有内阻的,可等效为理想电流表与电阻的串联。现在要测量实际电流表G1的内阻
。可供选择的仪器如下:
A.待测电流表G1(量程为5 mA,内阻约300Ω)
B.电流表G2(量程为10 mA,内阻约100Ω)
C.电压表V(量程为6 V)
D.定值电阻![]()
E.定值电阻![]()
F.滑动变阻器
(0~1000Ω)
G.滑动变阻器
(0~10Ω)
H.直流电源电动势
3 V
I.开关S及导线若干
(1)请选择合适的器材并设计实验电路,尽量使滑动变阻器便于调节,定值电阻应选(选R1或R2),滑动变阻器应选 (选R3或R4);并将实验电路图画在虚线框内。(图中标明所选器材)
(2)根据测得和已知的物理量表示电流表G1 的内阻,则
,说明式中各测量量的物理意义: 。
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如甲图所示,一根长度为
的水平金属丝置于匀强磁场B中,与竖直放置的导轨接触良好,不计金属丝与导轨间的摩擦.可变电源可以提供任一方向的电流.金属丝由重力不计的细线与轻质弹簧秤连接,可以沿竖直方向上下滑动.弹簧秤己调零且读数准确.现测得多组实验数据,并作出如图乙所示的图像.
(1)在甲图中,当弹簧秤的读数为零时,流过水平金属丝的电流为 A,方向为 (填“向左”或“向右”).
(2)用螺旋测微器测得该金属丝的直径,如图丙所示,其读数为 mm.
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如图,是一个小型电风扇电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和风扇电动机D,电动机线圈电阻为r。接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I,则下列说法正确的是
A.风扇电动机D两端的电压为![]()
B.理想变压器的输入功率为![]()
C.风扇电动机D输出的机械功率为![]()
D.若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为![]()
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某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内,如图,根据图线可知下列说法正确的是
A.反映Pr变化的图线是b
B.电源电动势约为8V
C.当外电阻约为2Ω时,输出功率最大
D.当电流为0.5A时,外电路的电阻约为6Ω。
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如图,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上。质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端,现用一水平恒力F作用在小物块上,使小物块从静止开始做匀加速直线运动。小物块和小车之间的摩擦力为Ff,小物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为x.在这个过程中,以下结论正确的是
A.小物块到达小车最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+x)
B.小物块到达小车最右端时,小车具有的动能为Ff x
C.小物块克服摩擦力所做的功为Ff (L+x)
D.小物块和小车增加的机械能为F x
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如图,直角坐标系Oxy的2、4象限有垂直坐标系向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,在第3象限有垂直坐标系向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B,现将半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动。t=0时线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向。则下列关于导线框中的电流随时间变化关系正确的是
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如图,有质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m1在光滑地面上,m2在空中)。已知力F与水平方向的夹角为θ。则m1的加速度大小为
A.
B.
C.
D.![]()
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如图,有一带电荷量为+q的点电荷与表面均匀带电圆形绝缘介质薄板相距为2d,此点电荷到带电薄板的垂线通过板的圆心。若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是
A.0 B.
C.
D.
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人类发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如右图。关于这颗卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A.卫星在三个轨道运动的周期关系是:T1<T3<T2
B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能
D.卫星在轨道2上运动时的机械能可能等于它在轨道3上运动时的机械能
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