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某同学在用打点计时器研究一物体做匀变速直线运动时,得到了如图所示的一条纸带,图中每隔5个打点间隔取一个计数点,由图中所给的数据可求出物体的加速度为
m/s2(所用交流电频率为50Hz,结果保留三位有效数字)
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如图所示,一不可伸长的柔软轻绳跨过定滑轮,绳一端系小球a,质量为m,静置于地面;另一端系小球 b球,质量为3m,用手托住,离地高度为h,此时轻绳刚好拉紧.滑轮的质量为2m且分布均匀,滑轮转动时与绳之间无相对滑动,不计滑轮与轴之间的摩擦。已知滑轮转动时具有的动能
,M为滑轮的质量、R为滑轮的半径、
为角速度。从静止开始释放b后,b即将落地时的速度为
A.
B.
C.
D.![]()
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将小球从如图所示的阶梯状平台上以2.5m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度均为0.45m,宽度均为0.4m,取g=10m/s2,小球抛出后首先落到的台阶是
A.第一级台阶 B.第二级台阶 C.第三级台阶 D.第四级台阶
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如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小不等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法错误的是
A.o点处的磁感应强度不可能为零
B.b点处的磁感应强度不可能为零
C.a、b两点处的磁感应强度大小可能相等,方向相反
D.c、d两点处的磁感应强度大小可能相等,方向相同
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在边长为L的等边三角形区域abc内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,一个边长也为L的等边三角形导线框def在纸面上以某一速度向右匀速运动,底边ef始终与磁场的底边界bc在同一直线上,如图所示。取沿顺时针的电流为正,在线框通过磁场的过程中,其感应电流随时间变化的图象是
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A B C D
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如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是
A.将一点电荷由O点移到M点,所受电场力逐渐变小
B.M点的电势比P点的电势低
C.O、M间的电势差等于N、O间的电势差
D.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能
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两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比R1∶R2= 2∶1,则关于两卫星的下列说法正确的是
A.向心加速度之比为a1∶a2=2∶1 B.向心加速度之比为a1∶a2=4∶1
C.动能之比为Ek1∶Ek2= 1∶2 D.动能之比为Ek1∶Ek2= 1∶4
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如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F
A.逐渐增大 B.保持不变
C.先增大后减小 D.先减小后增大
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在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是
A.古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定。伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷人了困境
B.奥斯特首先发现电流的磁效应
C.卡文迪许利用“卡文迪许扭秤” 将微小量放大,首先较准确的测定了静电力常量
D.楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法——楞次定律
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如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端弯曲部分光滑,水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为μ,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场Ⅰ,右端有另一磁场Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,两磁场的磁感应强度大小均为B0,相隔的距离也为d。有两根质量为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场Ⅱ中点C、D处.现将a棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放并沿导轨运动下去。
(1)当a棒在磁场Ⅰ中运动时,若要使b棒在导轨上保持静止,则a棒刚释放时的高度应小于某一值h0,求h0的大小;
(2)若将a棒从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,a棒恰好能运动到磁场Ⅱ的左边界处停止,求a棒克服安培力所做的功及a棒穿过磁场Ⅰ所用的时间;
(3)若将a棒仍从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,为使a棒通过磁场Ⅰ时恰好无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间而变化,将a棒刚进入磁场Ⅰ的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0,试求出在a棒通过磁场Ⅰ的这段时间里,磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化的关系式。
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