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用竖直拉力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升,再接着匀减速上升到速度为零.如果前后三个过程的运动时间相同,不计空气阻力,三段过程拉力做的功依次为W1、W2和W3,则(  )

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有一种电子仪器叫示波器,可以用来观察电信号随时间变化的情况。图甲是其结构的一部分。是一对平行金属板,板长为l,两板间距离为d。MN是圆形荧光屏(正面如图乙),它距平行金属板左端的距离为D。现有电子束以初速度连续不断地从板左端沿着与两板平行的轴线进入两板间。

       (1)若在两板上加有恒定的电压U0,则电子打在荧光屏上的位置偏离轴线多远?

(2)若在两板上改加如图(丙)所示的随时间变化的电压。则由于视觉暂留和荧光物质的残光特性,则电子打在荧光屏上后会形成一个什么图形?其范围如何?(设电子质量为m,电量为e,较大,每个电子穿过两板的时间极短,不计电子重力)

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平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是(  )

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许多科学家在自然科学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中正确的是(  )

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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距l=1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值R=2Ω的电阻.匀强磁场的磁感应强度B=0.4T,方向垂直导轨平面向上.质量为m=0.2kg、电阻不计的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为μ=0.25.求:
(1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,金属棒速度的大小;
(3)已知金属棒下滑时间为t=4s时,运动路程为s=20m,其速度为v=8m/s.若在这4s内,R产生的热与一恒定电流I0在R内产生的热量相同,求恒定电流I0的值.

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如图所示,AB、CD为两根平行且相同的均匀电阻丝,EF为另一根电阻丝,其电阻为R,它可以在AB、CD上滑动并保持与AB垂直,EF与AB、CD接触良好.图中电压表为理想电压表,电池的电动势和内阻都不变,B、D与电池两极连接的导线的电阻可忽略.当EF处于图中位置时,电压表的读数为U1=3.0V.已知将EF由图中位置向左移动一段距离△l后,电压表的读数变为U2=2.5V.
若将EF由图中位置向右移动一段距离△l,电压表的读数U3是多少?

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如图所示为质谱仪的原理图,A为粒子加速器,电压为U1;B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为B2.今有一质量为m、电量为q的正离子经加速后,恰好通过速度选择器,进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动,求:
(1)粒子的速度v
(2)速度选择器的电压U2
(3)粒子在B2磁场中做匀速圆周运动的半径R.

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2007年10月24日18时,“嫦娥一号”卫星星箭成功分离,卫星进入绕地轨道.在绕地运行时,要经过三次近地变轨:12小时椭圆轨道①→24小时椭圆轨道②→48小时椭圆轨道③→地月转移轨道④.11月5日11时,当卫星经过距月球表面高度为h的A点时,再一次实施变轨,进入12小时椭圆轨道⑤,后又经过两次变轨,最后进入周期为T的月球极月圆轨道⑦.如图所示.已知月球半径为R.
(1)请回答:“嫦娥一号”在完成三次近地变轨时需要加速还是减速?
(2)写出月球表面重力加速度的表达式.

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一理想变压器的原、副线圈匝数比为55:3,原线圈所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有一个灯泡能正常发光.则灯泡的额定电压是
12V
12V
,灯泡两端电压瞬时值随时间变化的规律是
e=12
2
sin(100πt)
e=12
2
sin(100πt)

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一物体在倾角为37°的足够长斜面上,以初速度10m/s沿斜面上滑,物体跟斜面间的动摩擦因数为0.5,则它返回到出发点时的速度大小
2
5
2
5
m/s.

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同步练习册答案