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汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1末关闭发动机,做匀减速直线运动,t2末静止,其v-t图象如图所示,图中 α<β,若汽车牵引力做功为W,平均功率为P ;汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率分别为P1和P2,则下列关系错误的是
A.W=W1+W2 B.W1>W2
C.P=P1 D.P1=P2
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如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下;在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向外.有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场.质点到达x轴上A点时,速度方向与x轴的夹角为φ,A点与原点O的距离为d.接着,质点进入磁场,并垂直于OC飞离磁场.不计重力影响.若OC与x轴的夹角为φ,求:
⑵ 粒子在磁场中运动速度的大小;
⑵匀强电场的场强大小.
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如图,一个质量为0.6kg 的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)。已知圆弧的半径R=0.3m ,θ=60 0,小球到达A点时的速度 v=4 m/s 。(取g =10 m/s2)求:
(1)小球做平抛运动的初速度v0 ;
(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;
(3)小球到达圆弧最高点C时速度和对轨道的压力。
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图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨PQ、MN,其电阻不计,间距d=0.5m,P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B0=0.2T的匀强磁场中,两金属棒L1、L2平行地搁在导轨上,其电阻均为r=0.1Ω,质量分别为M1=0.3kg和M2=0.5kg。固定棒L1,使L2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始运动。试求:
(1) 当电压表读数为U=0.2V时,棒L2的加速度为多大;
(2)棒L2能达到的最大速度vm.
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如图所示,质量为0.5kg的物体在与水平面成370角的拉力F作用下,沿水平桌面向右做直线运动,经过0.5m的距离,速度由0.6m/s变为0.4m/s,
已知物体与桌面间的动摩擦因数μ=0.1,
(sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2)求:
(1)物体的加速度。
(2)作用力F的大小。
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用伏安法测定一段阻值约为5
左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3 V,内阻1
)
B.电流表(0~3 A,内阻0.0125
)
C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125
)
D.电压表(0~3 V,内阻3 k
)
E.电压表(0~15 V,内阻15 k
)
F.滑动变阻器(0~20
,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0~200
,额定电流0.3 A)
H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是______________;(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表______________接法;(填“内”或“外”)
(3)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变,请按要求在虚线框内画出测量待测金属导线电阻Rx的电路原理图.
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用如图实验装置验证m1 、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g 、m2=150g ,则(结果保留两位有效数字)
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(1)在纸带上打下记数点5时的速度v = m/s;
(2)在0~5过程中系统动能的增量△EK = J,系统势能的减少量△EP = J(计算时g取10 m/s2)。由此得出的结论是:
(3)若某同学作出v2/2—h图像如图,则当地的重力加速度g = m/s2。
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如图所示,在PQ、QR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面。一正方形导线框abcd位于纸面内,ab边与磁场的边界P重合,导线框与磁场区域的尺寸如图所示。从t=0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域,以a→b→c→d→a为线框中的电流i的正方向,向左为导线框所受安培力的正方向,以下i – t 和F-t关系示意图中正确的是 ( )
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目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是
A. 卫星的动能逐渐减小
B. 由于地球引力做正功,引力势能一定减小
C. 卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小
D. 由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变
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