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如图所示,杠杆处于平衡状态,那么,当发生下列变化时,杠杆仍保持平衡的是(  )

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重10N的物体用F=40N的压力压在竖直的墙壁上,物体沿墙壁匀速下滑,则物体受到墙壁的摩擦力(  )

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(2001?北京)在日常生产和生活中,下面哪个措施的目的是减小摩擦(  )

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声源振动时发出声音的频率即为每秒钟发出声波的数目,声源每秒钟发出的波数不同,发出声音的频率就不同.对观察者而言,人耳听到的声音频率即为每秒钟接收到的声波数目,例如我们听到频率为50Hz的声音,每秒钟接收到的声波数即为50.当声源靠近或远离观察者时,人耳听到的频率不再等于声源发出的频率,这种现象叫多普勒效应.
(1)我们在生活中经常有这样的经验:高速驶来的火车“呼啸而来,扬长而去”.试定性分析当火车靠近我们时,我们听到的鸣笛声与火车发出的声音频率相比有何不同?
(2)观察者静止在路旁,一列动车以速度v向观察者驶来,动车发出的鸣笛声频率为f0,观察者听到的声音频率为f,声音的速度为u,试推导f与f0的关系.
(3)利用多普勒效应可以测定动车的速度.观察者坐在速度为80km/h的普通列车上,从对面开来一列动车,迎面时听到动车鸣笛声的频率为f1,动车向后奔驰而去时听到的频率为f2,若f1:f2=2:1,声音的速度为1200km/h,求动车的速度大小.

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汽车在水平路面行驶时受到的阻力f与压力FN成正比,即f=μFN,其中比例系数μ跟接触面的粗糙程度有关.如图所示,AB与BC是粗糙程度不同的两段水平路面,AB段长2000m,μAB=0.05,BC段长3000m,μBC=0.1.汽车由A运动到C的过程中速度保持20m/s不变,已知汽车的质量为1500kg.
(1)汽车在AB和BC段发动机的功率分别为多大?
(2)若汽车使用汽油作为燃料,汽油的热值为q=4.6×107J/kg,已知汽车的效率为25%,求汽车由A运动到C的过程中消耗汽油的质量.

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图示电路中,E为电源,R1为滑动变阻器,R2为电阻箱,电流表A的量程为0.1mA,内阻约为100Ω.用此电路,经以下步骤可近似测得A的内阻RA
①闭合S1,断开S2,调节R1,使电流表读数等于其量程I0
②保持R1不变,闭合S2,调节R2,使电流表读数等于
I0
2
,读出R2的值,等于RA的大小.
试分析:
(1)R2与RA相等的原因是:
R2和A并联,电压相等,电流都为
I0
2
,故电阻相等
R2和A并联,电压相等,电流都为
I0
2
,故电阻相等

(2)该实验测量出的结果与真实值相比偏
(填“大”或“小”).
(3)要减小由于设计方案带来的测量误差,R1与RA应该满足的条件是:
R1远大于RA
R1远大于RA

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如图,凸透镜L的焦距为f,F为焦点,在离透镜1.5f处垂直主光轴放置一平面镜M,左侧焦点F的正上方有一点光源S,试通过作图确定在凸透镜右侧所成像点的位置,要求作出两条光路.

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当两个力F1和F2同时作用在一个物体上产生的效果与一个力F单独作用的效果相同时,F叫做F1和F2的合力,F 1和F2叫做F的两个分力.某实验小组在探究合力与分力的关系实验时,把一根轻质弹簧的一端固定在O点,另一端用细线固定在弹簧秤的挂钩上.第一次用两根弹簧秤沿同一直线同一方向同时拉(为方便观察,图中直线稍错开),将弹簧由A拉伸到B位置(如图a),弹簧秤示数分别为3N和1N;第二次只用一根弹簧秤也将弹簧由A拉伸到B位置(如图b),这样做是为了
使F的作用效果与F1、F2的作用效果相同
使F的作用效果与F1、F2的作用效果相同
,若此时弹簧秤的示数为4N,则可以得到的结论是
在同一直线上,方向相同的两个力的合力与分力方向相同,大小等于两个分力之和
在同一直线上,方向相同的两个力的合力与分力方向相同,大小等于两个分力之和

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如图所示,重为500N的某人站在重为350N的木板上,木板成水平状态,整个装置在空中保持静止,每个滑轮自重为50N,不计摩擦和绳重,则人对木板的压力大小为
300
300
N.

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如图,一个用细线悬挂的小球从A点开始摆动,记住它向右能够达到的最大高度.然后用一把直尺在P点挡住摆线,小球能继续向上达到相同的高度,原因是
小球在摆动过程中机械能守恒
小球在摆动过程中机械能守恒

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同步练习册答案