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在一段平直公路上,质量为
的汽车,从静止开始做匀加速运动,经过2s,速度达到10m/s。随后汽车以
的额定功率沿平直公路继续前进,又经过50s达到最大速度。设汽车所受阻力恒定,大小为
。求:
(1)汽车行驶的最大速度值;
(2)汽车速度为20m/s时的加速度大小;
(3)汽车从静止到最大速度所经过的路程。
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①某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻率,进行了如下操作:分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如题6(2)图1和题6(2)图2所示,长度L= mm,直径d= mm。
②现备有下列器材:
待测金属棒:Rx(阻值约5Ω);
电压表:V1(量程3V,内阻约3kΩ);V2(量程15V,内阻约9kΩ);
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);
滑动变阻器:R1(最大阻值约20Ω);R2(最大阻值约1000Ω);
开关S;导线若干。
若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 (均选填器材代号)。正确选择仪器后请在题6(2)图3中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。用伏安法测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如题6(2)图4所示,若图像的斜率为k,则该金属棒的电阻率ρ= 。(用题目中所给各个量的对应字母进行表述)
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某同学在研究匀变速直线运动的实验中,打出的纸带部分如题6(1)图所示,用刻度尺测量出相邻的两个计数点AB的长度为
,CD的长度为
,已知打点计时器打点频率为f,相邻的两个计数点之间还有4个打印点未画出来。则相邻计数点间的时间间隔为 ,小车运动的加速度a为 ,求出打B点时小车速度vB为 。(用题目中所给物理量的对应字母进行表述)
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如题5图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出))。物块的质量为m,AB =a,物块与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W。撤去拉力后物块由静止开始向左运动,经O点到达B点时速度为零。重力加速度为g。则关于对上述过程的分析,下列说法错误的是
A.物块在A点时,弹簧的弹性势能小于![]()
B.物块在B点时,弹簧的弹性势能小于![]()
C.经O点时,物块的动能小于![]()
D.物块动能最大时弹簧的弹性势能大于物块在B点时弹簧的弹性势能
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如题4图所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于水平轴
上,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ。则磁感应强度的最小值及对应的方向为
A.
,y轴正向
B.
,z轴负向
C.
,沿悬线向下
D.
,沿悬线向上
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在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的三颗卫星m1、m2、m3,轨道半径分别为r1、r2、r3,且
,其中m2为同步卫星,若三颗卫星在运动过程中受到的向心力大小相等,则
A.三颗卫星中,m3的质量最小
B.三颗卫星中,m3的向心加速度最大
C.m1绕地球运动的周期可以是1小时
D.相同的时间内,m1通过的路程最大
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在题2图所示的坐标系内,带有等量正电荷的两点电荷A、B固定在x轴上,并相对于y轴对称。有一带正电的粒子,其重力忽略不计,从y轴正方向上的M点处以竖直向下的初速度沿y轴向下运动,那么粒子从M点向O点运动的过程中
A.电势能逐渐变大
B.电势能先变大后变小,最后为零
C.小球一定先做加速运动后做减速运动
D.始终做加速运动,到达O点时加速度为零
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下列有关物理学家和物理学规律的发现,说法正确的是
A.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
B.伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因
C.迪卡尔通过研究物体的运动规律,在牛顿第一定律的基础上提出了惯性定律
D.开普勒提出万有引力定律,并利用扭秤实验,巧妙地测出了万有引力常量
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如题11(2)图所示,一直立汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁导热良好,开始时活塞被螺栓K固定。现打开螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,
已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g,且周围环境温度保持不变
。求:
①活塞停在B点时缸内封闭气体的压强p;
②整个过程中通过缸壁传递的热量Q。
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下列叙述正确的是
A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数
B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
C.悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动就越明显
D.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力减小
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