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10.磁体与磁体间、磁体和电流间、电流和电流间相互作用的示意图,以下正确的是(  )
A.磁体?磁场?磁体B.磁体?磁场?电流C.电流?电场?电流D.电流?磁场?电流

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9.如图所示,从A点以v0=4m/s的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,滑上长木板时速度大小为6m/s.圆弧轨道C端切线水平,已知长木板的质量M=2kg,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,圆弧轨道半径R=0.75m,OB与竖直方向OC间的夹角θ=37°,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物块运动至B点时的速度大小和方向;
(2)小物块滑动至C点时对圆弧轨道C点的压力;
(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板.

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8.物体在水平面上做初速度不为零的匀加速直线运动,第2s内通过的位移是8m,4s末的速度为10m/s.求:
(1)物体运动的初速度v0和加速度a;
(2)物体在第3s内通过的位移.

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7.如图所示,圆弧形凹槽固定在水平地面上,其中ABC是以O为圆心的一段圆弧,位于竖直平面内.现有一小球从水平桌面的边缘P点向右水平飞出,该小球恰好能从A点沿圆弧的切线方向进入轨道.OA与竖直方向的夹角为θ1,PA与竖直方向的夹角为θ2.下列说法正确的是(  )
A.tanθ1tanθ2=2B.$\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=2C.tanθ1tanθ2=$\frac{1}{2}$D.$\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$

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6.如图所示,两个$\frac{3}{4}$竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,均可视为光滑.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是(  )
A.若使小球沿轨道运动并且到达最高点,两球释放的最小高度hA<hB
B.在轨道最低点,A球受到的支持力最小值为6mg
C.在轨道最低点,B球受到的支持力最小值为6mg
D.适当调整hA和hB,可使两球从轨道最高点飞出后,均恰好落在轨道右端口处

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5.从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,小球在t1时刻到达最高点后再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,已知重力加速度为g,下列关于小球运动的说法中正确的是(  )
A.t1时刻小球的加速度为g
B.在速度达到v1之前小球的加速度一直在减小
C.小球抛出瞬间的加速度大小为$(1+\frac{v_0}{v_1})g$
D.小球加速下降过程中的平均速度小于$\frac{v_1}{2}$

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4.如图所示,甲从A地由静止匀加速跑向B地,当甲前进距B为S1时,乙从距B地S2处的C点由静止出发,加速度与甲相同,最后二人同时到达B地,则AB两地距离为(  )
A.$\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{4{S_2}}}$B.$\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{4{S_1}}}$
C.$\frac{{{S_1}^2}}{{4({S_1}+{S_2})}}$D.$\frac{{{{({S_1}+{S_2})}^2}}}{{({S_1}-{S_2}){S_1}}}$

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3.R2的电阻值为40Ω.当S1、S3断开,S2闭合时,电流表的示数是0.3A,电压表的示数为3V.求:
(1)R1电阻值?
(2)电源电压?
(3)电阻R2消耗的电功率?
(4)当S2断开,S1、S3闭合时,电流表的示数?

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2.一段路程为s,一辆警车通过前$\frac{2}{3}$s的平均速度为V1,通过后$\frac{1}{3}$s的平均速度为V2,则汽车在全程中的平均速度为(  )
A.$\frac{1}{3}$(V1+V2B.$\frac{1}{2}$(V1+V2C.$\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{2{V}_{1}+{V}_{2}}$D.$\frac{3{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+2{V}_{2}}$

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1.如图所示的电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流再次达到稳定后,则与P移动前相比(  )
A.电流表示数变小,电压表示数变小B.小灯泡L变亮
C.电源的总功率变大D.电容器C的电荷量增加

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