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8.如图所示,a为放在赤道上的物体;b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星;c为地球同步卫星.以下关于a、b、c的说法中正确的是(  )
A.a、b、c作为匀速圆周运动的向心加速度大小关系为aa>ab>ac
B.a、b、c作为匀速圆周运动的向心加速度大小关系为ab>ac>aa
C.a、b、c作为匀速圆周运动的线速度大小关系为vb>vc>va
D.a、b、c作为匀速圆周运动的周期关系为Ta=Tc>Tb

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7.如图所示,纸面内的金属圆环通有电流I,圆环的圆心为O,半径为R,P、Q为圆环上两点,且OP垂直与OQ,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直直面向里,则(  )
A.整个圆环受到安培力大小为2πBIRB.整个圆环受到安培力大小为0
C.圆环PQ受到安培力大小为BIRD.圆环PQ受到安培力大小为$\sqrt{2}$BIR

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6.如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E,M点与P点的连线垂直电场线,M点与N点在同一条电场线上,两个完全相同的带等量正电荷的粒子,以相同的初速度大小v0分别从M点和N点沿竖直平面进入电场,重力不计,M点的粒子与电场线成一定的夹角进入,N点的粒子垂直电场线进入,两粒子恰好都能经过P点,在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.电场力对两粒子做功不相同
B.两粒子达到P点的速度大小可能相等
C.两粒子到达P点时的电势能都减少
D.两粒子到达P点所需时间一定不相等

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5.将一个物体以10m/s 的速度从10m的高度水平抛出,求物体经过多长时间落地及落地时的速度是多少(不计空气阻力,取g取10m/s2).

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4.在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:
待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);
电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ)
电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);
电源:E1(电动势3V,内阻不计);E2(电动势12V,内阻不计);
滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);
螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.
①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为1.733mm.用游标卡尺测某物体长度,示数如图2所示,读数为40.45mm

②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选A1,电源应选E1(均填器材代号),在图3的虚线框内完成电路原理图.

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3.(1)在“研究匀变速直线运动”的实验中,在打出的纸带上每隔0.1秒取为一个计数点,并算出小车经过各计数点的瞬时速度,为了算出加速度,最合理的方法是C
A.根据任意两个计数点的速度,用公式a=$\frac{△v}{△t}$算出加速度
B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角α,由公式a=tanα,算出加速度
C.根据实验数据画出v-t图,由图线上间隔较远的两点所对应的速度,用公式a=$\frac{△v}{△t}$算出加速度
D.依次算出通过连续两个计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度
(2)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,取某次实验中得到的一条纸带的一部分,依次取0、1、2、3、4、5、6、7为计数点,相邻两计数点间还有3个打点未画出.从纸带上测出相邻各点间距离为x01=3.20cm,x12=4.74cm,x23=6.40cm,x34=8.02cm,x45=9.64cm,x56=11.28cm,x67=12.84cm.
①请通过计算,在下表空格内填入合适的数据(计算结果保留到小数点后两位);
计数点123456
各计数点的速度/(m•s-10.500.700.901.101.51
②根据表中数据,在所给的坐标系中作出v-t图象(以0计数点作为计时起点);由图象可得,小车运动的加速度大小为2.5m/s2.(计算结果保留两位有效数字)

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2.下列关于超重和失重的说法正确的是(  )
A.超重就是物体重力增加了,失重就是物体的重力减小了
B.超重是物体对水平支持物的压力比物体的重力大,而物体的重力并没有变化
C.失重现象是物体具有竖直向上的加速度
D.做竖直上抛运动的物体在上升阶段处于完全失重状态

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1.关于力,下列说法中正确的是(  )
A.运动物体所受的摩擦力方向一定跟运动方向相反
B.两物体相互接触就一定有弹力的相互作用
C.两物体间有相互的弹力作用,物体一定发生了弹性形变
D.运动的物体可能受到静摩擦力的作用

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20.“火星一号”是由荷兰私人公司主导的火星探索移民计划,经过层层筛选最终24人将接受严格培训,从 2024年开始讲他们陆续送往火星,且一旦出发就不再回地球,若已知火星和地球的半径之比为a:1,质量之比为b:1,在地球上某运动员以初速度v0起跳能上升的最大高度为h,地球表面附近的重力加速度为g,则(  )
A.火星表面的重力加速度大小为$\frac{{b}^{2}}{a}$g
B.火星表面的重力加速度大小为$\frac{b}{a}$g
C.该运动员在火星上以初速度v0起跳能上升的最大高度为$\frac{a}{{b}^{2}}$h
D.该运动员在火星上以初速度v0起跳能上升的最大高度为$\frac{{a}^{2}}{b}$h

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19.某科技小组设计了如图所示固定在水平地面上的滑道,滑道由四分之一圆弧滑道MN和水平滑道ND组成,且两段滑道平滑连接,起点M距水平地面的高度H=7.0m,圆弧滑道光滑,半径为R=6m,水平滑道的长度d=10m,已知质量m=1kg的物块与水平滑道之间的摩擦因数μ=0.20,将滑块从M出由静止释放,取g=10m/s2求:
(1)滑块经过N点时,对滑道的压力大小FN
(2)滑块从D点抛出后的水平位移大小s.

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