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一个做匀加速直线运动物体的加速度是3m/s2,这意味着
(A)该物体在任1s末的速度是该秒初速度的3倍
(B)该物体在任1s末的速度比该秒的初速度大3 m/s
(C)该物体在第1s末的速度为3 m/s
(D)该物体在任1s初的速度比前1s末的速度大3m/s
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下列关于电场和磁场的说法中正确的是
(A)电场中存在电场线,电场线从正电荷出发,终止于负电荷
(B)磁场中存在磁感线,磁感线从磁体的N极出发,终止于S极
(C)在电场中电场强度不为零处的电荷一定受到电场力的作用
(D)在磁场中磁感应强度不为零处的通电导线一定受到磁场力的作用
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如图(a)所示,倾角为θ的平行金属轨道AN和A′N′间距为L,与绝缘光滑曲面在NN′处用平滑圆弧相连接,金属轨道的NN′和MM′区间处于与轨道面垂直的匀强磁场中,轨道顶端接有定值电阻R和电压传感器,不计金属轨道电阻和一切摩擦,PP′是质量为m、电阻为r的金属棒。现开启电压传感器,将该金属棒从斜面上高H处静止释放,测得初始一段时间内的U-t(电压与时间关系)图像如图(b)所示(图中Uo为已知)。求:
(1)t3-t4时间内金属棒所受安培力的大小和方向;
(2)t3时刻金属轨道的速度大小;
(3)t1-t4时间内电阻R产生的总热能
;
(4)在图(c)中定性画出t4时刻以后可能出现的两种典型的U-t关系大致图像。
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如图所示,水平放置的光滑绝缘杆上B点的正上方O点固定一个带电量为Q=+6.0×10-8C的点电荷,BO相距h=0.24m,B点左侧的A点处套有一个带电量为q=-5.0×10-9C、质量为m=2.0×10-4kg带电小圆环,已知∠OAB=37°。C为杆上B点右侧的另一点,∠OCB=53°。已知由点电荷+Q产生的电场中,距离该点电荷为r处的电势为
,其中k为静电力恒量,k=9.0×109 N⋅m2/C2。(sin37°=0.6,sin53°=0.8)。试问:
(1)点电荷Q在A、B、C三点产生的电势φA、φB、φC分别多大?
(2)将带电小圆环从A点由静止释放,它到达C点时速度多大?
(3)若将圆环带电量改为qˊ=+1.0×10-8C,并给其一个指向C点的初速度,则初速度v0至少多大才能使其到达C点?
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如图所示,一个轻质直角形薄板ABC,AB=0.80m,AC=0.60 m,在A点固定一垂直于薄板平面的光滑转动轴,在薄板上D点固定一个质量为m=0.40kg的小球,现用测力计竖直向上拉住B点,使AB水平,如图(a),测得拉力F1=2.0N;再用测力计竖直向上拉住C点,使AC水平,如图(b),测得拉力F2=2.0N(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)小球和转动轴的距离AD;
(2)在如图(a)情况下,将小球移动到BC边上距离A点最近处,然后撤去力F1,薄板转动过程中,AB边能转过的最大角度;
(3)在第(2)问条件下,薄板转动过程中,B点能达到的最大速度
。
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质量m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度v0=3.6m/s沿着倾角为37°足够长的斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8。利用DIS实验系统进行测量,得到滑块向上滑动过程中,一段时间内的速度-时间图像如图所示(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)滑块上滑过程中加速度的大小;
(2)滑块所受外力F;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离。若能返回,求出返回斜面底端时的速度。
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硅光电池的电动势与入射光强之间的特性曲线称为开路电压曲线,光电流强度与光照强度之间的特性曲线称为短路电流曲线,如图(a)所示,当入射光强足够大时,开路电压恒定约为_____mV,此时硅光电池的等效内阻约为__________Ω。
(1)入射光强从10mW/cm2开始逐渐增大的过程中,硅光电池的等效内阻将( )
(2)A.逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大如果将硅光电池串联一个滑动变阻器,实验测得它的伏安特性曲线为图(b)所示,那么变阻器的功率和变阻器两端的电压变化关系可能为( )
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如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。
(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。
(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。
闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。
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