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如图所示,汽车向右沿直线运动,原来的速度是v1,经过一小段时间之后,速度变为v2,△v表示速度的变化量.由图中所示信息可知( )
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| A. | 汽车在做加速直线运动 | B. | 汽车的加速度方向与v1的方向相同 |
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| C. | 汽车的加速度方向与△v的方向相同 | D. | 汽车的加速度方向与△v的方向相反 |
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一根很轻的弹簧,在弹性限度内,当它的伸长量为4.0cm时,弹簧的弹力大小为8.0N;当它的压缩量为1.0cm时,该弹簧的弹力大小为( )
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| A. | 2.0N | B. | 4.0N | C. | 6.0N | D. | 8.0N |
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下面列举了四个物理量的单位,其中属于国际单位制(SI)的基本单位的是( )
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| A. | 牛顿(N) | B. | 千克(kg) | C. | 速度(m/s) | D. | 加速度(m/s2) |
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如图所示为某列车车厢内可实时显示相关信息的显示屏的照片,甲处显示为“9:28”,乙处显示为“201km/h”,图中甲、乙两处的数据分别表示了两个物理量.下列说法中正确的是( )
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| A. | 甲处表示时间,乙处表示平均速度 | B. | 甲处表示时间,乙处表示瞬时速度 |
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| C. | 甲处表示时刻,乙处表示平均速度 | D. | 甲处表示时刻,乙处表示瞬时速度 |
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如图所示的电路中,电源的电动势E=9V,内阻未知,R1=5Ω,R2=12Ω,L为规格“6V,3w”的灯泡,开关S断开时,灯泡恰好正常发光.不考虑温度对灯泡电阻的影响.求:
(1)灯泡的额定电流和和灯丝电阻.
(2)电源的内阻.
(3)开关S闭合时,灯泡实际消耗的功率.
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如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的,
求:(1)原来的电场强度的大小;
(2)物体运动的加速度;
(3)沿斜面下滑距离为L时物体的速度的大小(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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如图所示,在直角三角形区域ABC内存在着平行于AC方向的匀强电场,AC边长为L,一质量为m、电荷量为+q的带电粒子以初速度v0从A点沿AB方向进入电场,垂直通过BC边的中点,则粒子从BC出来时的水平分速度vx和电场强度的大小E各为多大?(不计重力)
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用如图的电路测量一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约为2V,内阻非常小,为防止滑动变阻器电阻过小时由于电流过大而损坏器材,电路中用了一个保护电阻R0. 除蓄电池、滑动变阻器、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电流表(量程I:0.6A,量程Ⅱ:3A);
B.电压表(量程I:3V,量程Ⅱ:15V);
c.定值电阻(阻值2Ω、额定功率5w);
D.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10w);
为了完成实验:
(1)电流表应选用量程 (填“I”或“Ⅱ”).
(2)电压表应选用量程 (填“I”或“Ⅱ”).
(3)保护电阻R.应选用 (填“C”或“D”).
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在用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验中提供了如下器材,器材规格如下:
(1)待测电阻Rx(约100Ω);
(2)直流毫安表(量程0~20mA,内阻约50Ω);
(3)直流电压表(量程0~3V,内阻约5kΩ);
(4)直流电源(输出电压3V,内阻可不计);
(5)滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A);
(6)电键一个,导线若干条.
实验要求最大限度的减小误差,则毫安表的连接应选择 (填“内接”或“外接”)的连接方式;滑动变阻器的连接应选择 (填“限流”或“分压”)的连接方式.
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