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如图是甲、乙两物体从同一点开始做直线运动的运动图像,下列说法正确的是
A.若y表示位移,则t1时间内甲的位移小于乙的使移
B.若y表示速度,则t1时间内甲的位移小于乙的位移
C.若y表示位移,则t= t1时甲的速度大于乙的速度
D.若y表示速度,则t= t1时甲的速度大于乙的速度
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在第九届珠海航展上,八一跳伞队惊艳航展。如图在某段时间内将伞对运动员的作用力简化 为两根绳子对运动员的拉力,设两绳与竖直方向的夹角均为30°,运动员重力为G(不计运动员所受空气阻力),下列说法正确的是
A.若运动员匀速运动,则每根绳的拉力为![]()
B.若运动员匀速运动,则每根绳的拉力为![]()
C.若运动员匀速运动,则每根绳的拉力为![]()
D.不论运动员运动状态如何,两绳拉力的合力大小都为G
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矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上,ab边与MN平行,导线MN中通入如图所示的电流方向,当MN中的电流增大时,下列说法正确的是
A.导线框abcd中没有感应电流
B.导线框abcd中有顺时针的感应电流
C.导线框所受的安培力的合力向左
D.导线框所受的安培力的合力向右
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通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针指向如图所示,则
A.螺线管的P端相当于N极,a接电源的正极
B.螺线管的P端相当于N极,a接电源的负极
C.螺线管的P端相当于S极,a接电源的正极
D.螺线管的P端相当于S极,a接电源的负极
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下列说法正确的是
A.库仑首先引入电场线来描述电场
B.法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律
C.伽利略通过理想斜面实验得出物质的运动不需要力来维持
D.牛顿认为站在足够高的高山上无论以多大的水平速度抛出一物体,物体都会落在地球上
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如图13所示,A板左侧存在着水平向左的匀强电场E,,A板上有一水平小孔正对右侧竖直屏上的D点,A板与屏之间距离为L,A板与屏之间存在竖直向下的匀强电场E2和沿垂直纸面向外的匀强磁场。一个带负电的可视为质点的微粒从P点以某一初速度v0竖直向上射入电场,经时间0.4s恰好从A板中的小孔水平进入右侧区域,并作匀速圆周运动,最终打在屏上的C处。已知微粒电量和质量的比值
= 25 C/kg,磁感应强度B=0.1T,A板与屏之间距离L=0.2m,屏上C点离D点的距离为h =
m。不考虑微粒对电场和磁场的影响,取g=10m/s 。求:
(1)匀强电场易的大小;
(2)微粒从A板小孔射入速度移的大小;
(3)匀强电场E1的大小;
(4)微粒从P点运动到C点的总时间。
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某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图12所示的v一t图象(除2s~10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车的运动过程中,2~14s时间内小车牵引力的功率保持不变,14s末停止遥控让小车自由滑行,小车的质量m=1.0kg,可以认为小车在整个过程中受到的阻力大小不变。求:
(1)小车所受阻力,的大小;
(2)小车匀速行驶阶段的功率P;
(3)小车在加速运动过程中的位移s大小。
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如图11所示,一个由同种粗细均匀的金属丝制成的半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环放在光滑的水平地面上,有一个磁感应强度大小为B方向竖直向下的匀强磁场,其边界为PQ。现圆环以速度v从如图位置朝磁场边界PQ运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为
,求:
(1)圆环的直径MN与边界线PQ重合时MN两点间的电压及圆环中感应电流方向;
(2)在此过程中通过圆环某横截面的电量;
(3)此过程中圆环产生的热量。
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如图10所示,在距地面高为H=45 m处,有一小球A以初速度v0=20 m/s水平抛出,与此同时,在A球的正下方有一物块B也以相同的初速度v0。同方向滑出,物块B与地面间的动摩擦因数为μ=O.5,A、B均可看做质点,空气阻力不计。求:
(1)A球从抛出到落地的时间;
(2)A球从抛出到落地这段时间内的位移大小;
(3)A球落地时,A、B之间的距离。
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我国成功发射一颗绕月运行的探月卫星。设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。已知月球的质量约为地球质量的
,月球的半径约为地球半径的
,地球上的第一宇宙速度为v1,地球表面重力加速度为g。求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)该探月卫星绕月运行的速率。
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