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13.物体做匀变速直线运动,下列情况不可能出现的是(  )
A.速度一直增大B.速度先减小到非零值然后增大
C.速度方向和加速度方向相反D.速度先减小到零然后增大

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12.如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在轻质圆环上,圆环套在粗糙水平杆MN上,先用水平力F拉绳上一点,使物体处于图中实线位置,然后改变F的大小使其缓慢下降到图中虚线位置,圆环仍在原来的位置不动,则在这一过程中,水平力F、环与杆的摩擦力f和环对杆的压力N以及轻绳对环的拉力T的大小变化情况是(  )
A.F逐渐增大,f保持不变,N逐渐增大,T逐渐增大
B.F逐渐增大,f逐渐增大,N保持减小,T逐渐减小
C.F逐渐减小,f逐渐减小,N保持不变,T逐渐减小
D.F逐渐减小,f逐渐减小,N逐渐不变,T保持不变

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11.图示,质量为m的物体,在与水平方向成θ角的拉力F作用下,在水平面上做加速度为a的匀加速运动.已知物体与水平面间有弹力作用且动摩擦因数为μ,下面说法正确的是(  )
A.物体的加速度为$\frac{Fcosθ+μFsinθ}{m}$-μgB.物体的加速度为 $\frac{Fcosθ}{m}$
C.支持力等于重力D.滑动摩擦力等于μmg

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10.如图表示甲、乙两物体相对同一原点的s-t图象.下面有关说法正确的是(  )
A.甲、乙做变速直线运动B.甲、乙运动的出发点相距X0
C.乙运动的速率大于甲运动的速率D.甲比乙早出发t1的时间

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9.读出两图的读数是图(1)0.194cm,图(2)6.574~6.576mm.

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8.有两束均由质子和氘核混合组成的粒子流,第一束中的质子和氘核具有相同的动量,第二束中的质子和氘核具有相同的动能.现打算将质子和氘核分开,有以下一些做法:
①让第一束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出  
②让第一束粒子流垂直磁场方向进入匀强磁场后穿出 
③让第二束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出  
④让第二束粒子流垂直磁场方向进入匀强磁场后穿出.
这些方法中可行的是(  )
A.①②B.①②③④C.③④D.①④

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7.如图所示,让小球P一边贴水面每秒振动5次,一边沿x轴正方向匀速移动,O点是它的初始位置.图示为观察到的某一时刻的水面波,图中的实线表示水面波的波峰位置,此时小球P处于波峰位置,激起的第一个波峰刚好传动40cm处.那么水面波的传播速度及小球P匀速移动的速度分别是:(  )
A.0.05m/s、0.025m/sB.0.1m/s、0.1m/s
C.0.15m/s、0.125m/sD.0.2m/s、0.1m/s

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6.如图所示,宽度为L=0.20m的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.50T.一根导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度v=10m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:
(1)在导轨、导体棒和电阻组成的闭合回路中产生的感应电流.
(2)作用在导体棒上的拉力大小.
(3)在导体棒移动30cm的过程中,电阻R上产生的热量.

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5.在测定电源的电动势和内阻的实验中,给出了图甲和图乙两种电路.

①为了减小实验误差,实验时应选择图甲所示的电路(填“图甲”或“图乙”)
②实验中测出了多组U、I值,画出U-I图象如图丙,则待测电源的电动势为1.45V,该电源的内阻为0.78Ω.

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4.在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻Rx约为5Ω,实验室备有下列实验器材:
A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)
C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω)
E.变阻器R1(0~100Ω,0.3A)
F.变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)
G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
H.开关S,导线若干
实验电路图如图所示,为提高实验精确度,减小实验误差,电压表应选A,电流表应选D,滑动变阻器应选E.

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