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下列有关于运动学方面的说法中正确的是( )
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| A. | 匀速运动就是速度大小不变的运动 |
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| B. | 加速度反映速度增加的大小 |
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| C. | 由于所研究的问题不同,同一物体有时可以看作质点,有时不可以看作质点 |
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| D. | 位移和路程是两个不同的物理量,物体在同一运动过程中的路程和位移大小一定不等 |
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由x=﹣6t+2t2表达式能够得出的正确的结论是( )
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| A. | 物体在1s末速度为2m/s | B. | 物体在1s末加速度为4m/s2 |
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| C. | 物体在1s内平均速度为4m/s | D. | 物体在1s内位移为﹣8m |
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下列有关物理量的描述,其中说法正确的是( )
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| A. | 平均速度的大小等于平均速率 |
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| B. | 速度时间图象的斜率表示加速度 |
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| C. | 加速度单位是m/s |
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| D. | 滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反 |
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如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10﹣6 C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:
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(1)23秒内小物块的位移大小;
(2)23秒内电场力对小物块所做的功.
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在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当开关K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当开关K接b时,电压表示数为4.5V,试求:
(1)开关K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;
(2)开关K接b时,电源的电动势和内电阻;
(3)开关K接c时,通过R2的电流.
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一直流电压表,量程为1V,内阻为1 000Ω,现将一阻值为5000~7000Ω之间的固定电阻R1与此电压表串联,以扩大电压表的量程.为求得扩大后量程的准确值,再给定一直流电源(电动势E为6~7V,内阻可忽略不计),一阻值R2=2000Ω的固定电阻,两个单刀开关S1、S2及若干线.为达到上述目的,设计了如图所示的实验电路图.连线完成以后,当S1与S2均闭合时,电压表的示数为0.90V;当S1闭合,S2断开时,电压表的示数为0.70V.
请通过计算确定改装后电压表的量程V=?电源电动势为E=?
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用以下器材测量待测电阻Rx的阻值:
A.待测电阻Rx:阻值约为100Ω;
B.电源E:电动势约为6.0V、内阻忽略不计;
C.电流表A1:量程50mA、内阻r1=20Ω;
D.电流表A2:量程300mA、内阻r2约为4Ω
E.定值电阻R0:阻值为20Ω;
F.滑动变阻器R:最大阻值为10Ω;
G.单刀单掷开关S、导线若干.
(1)请将设计的实验电路画在方框内,并标明各元件的符号
(2)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则由已知量和测得量表示Rx的表达式为Rx= .
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要描绘标有“6V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,提供的器材除导线和开关外,还有:
A.直流电源E=6V(内阻不计)
B.直流电流表A1 (0﹣3A 内阻0.1Ω以下)
C.直流电流表A2(0﹣300mA 内阻约为5Ω)
D.直流电压表V(0﹣15V 内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1 (10Ω,2A)
F.滑动变阻器R2 (1kΩ,0.5A)
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①实验中电流表应选用 C ,滑动变阻器应选用 E .(序号表示)
②在图1虚线方框图中画出电路图
③根据测量数据画出该导体的伏安特性曲线如图2所示,发现MN段明显向上弯曲.若实验的操作、读数、记录、描点和绘图等过程均正确无误,则出现这一弯曲现象的主要原因是 灯泡电阻随温度升高而增大 .
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在图所示电路中,电源电动势为12v,内电阻不能忽略,闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U=2V.在这一过程中
①通过R1的电流增大,增大量为![]()
②R2两端的电压减小,减小量为△U
③通过R2的电流减小,减小量小于![]()
④路端电压增大,增大量为△U
以上叙述正确的是( )
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| A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②④ | D. | ③④ |
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