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下列几种表述中,涉及到的计时数据,指时间的是(  )

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下列各组物理量中,都是矢量的是(  )

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16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,符合伽利略的推理是(  )

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(2005?北京)图是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸).滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源.滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常量k=2.5×10-6T/A.已知两导轨内侧间距l=1.5cm,滑块的质量m=30g,滑块沿导轨滑行5m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动).
(1)求发射过程中电源提供的电流强度.
(2)若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?
(3)若此滑块射出后随即以速度v沿水平方向击中放在水平面上的砂箱,它嵌入砂箱的深度为s′.设砂箱质量为M,滑块质量为m,不计砂箱与水平面之间的摩擦.求滑块对砂箱平均冲击力的表达式.

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(2004?常州二模)在有大风的情况下,一小球自A点竖直向上抛出,其运动轨迹如图所示,轨迹上A、B两点在同一水平线上,M点为轨迹的最高点.若风力的大小恒定、方向水平向右,小球抛出时的动能为4J,在M点时它的动能为2J,不计其他阻力.求
(1)小球水平位移s1、s2之比,其比值与恒定水平风力的大小是否有关?
(2)风力F的大小与小球所受的重力G的大小之比.
(3)小球落回到B点时的动能EKB

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(2006?青浦区模拟)两颗靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,靠相互吸引力一起以连线上某一点为圆心分别作圆周运动,从而保持两者之间的距离不变,这样的天体称为“双星’.现测得两星中心距离为R,运动周期为T,求:双星的总质量.
解:设双星的质量分别为M1、M2.它们绕其连线上的O点以周期T作匀速圆周运动,由万有引力定律及牛顿第二定律得:G
M1M2
R2
=M1(
T
)2R,G
M1M2
R2
=M2(
T
)2R
联立解得:M1+M2=
8π2R2
GT2

上述结果是否正确?若正确,请列式证明:若错误,请求出正确结果.

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如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,右端接有电阻R.磁场的磁感强度为B.一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动.棒与框架间的动摩擦因数为μ.测得棒在整个运动过程中,通过任一截面的电量为Q.求:
(1)棒能运动的距离.
(2)R上消耗的电能.

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如图,已知P0=76cmHg,U形管左端封闭,右端开口,竖直管长为50cm,水平管长20cm,管子粗细均匀.有一段8cm长水银封住长为30cm的空气柱,现将开口端接上抽气机,使其压强缓缓降到34cmHg,求原U形管左端被封闭气柱的长,设温度不变.

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两个完全相同的物体,分别以相同的速度,从A点和A′点进入并通过光滑圆弧轨道
ABC
ABC
到达C点和C′点,如图所示.如果两圆弧轨道的半径相同,物体到达C点和C′点的速度分别记为v1、v2,物体在
ABC
A′B′C′
轨道运动的时间分别记为t1、t2,则v1
等于
等于
v2;t1
大于
大于
t2(填“大于”、“等于”或“小于”)

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图中图线①表示某电池组的输出电压-电流关系,图线②表示某用电器的电压-电流关系.该电池组的内阻为
5
5
Ω.当该用电器和一个阻值为20Ω的定值电阻R串联并与电池组组成闭合电路( R不随温度变化),则该用电器的实际功率为
18.75
18.75
W.

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同步练习册答案