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关于运动物体的轨迹与所受合外力的关系,下列叙述正确的是(  )

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如图所示,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U=1.6×103 V,现将一质量m=3.0×10-2 kg、电荷量q=+4.0×10-5 C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0=4.0m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h=0.45m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)带电小球到达M点时的速度大小和与MN的夹角θ;
(2)C点到PQ板上端的距离L
(3)小球到达C点时的动能Ek

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一质量m=5×10-3kg(忽略重力)的微粒带正电、电量q=1×10-4C.从距上极板15cm处以v0=2m/s的水平初速度,进入长l1=20cm板间距d=30cm的两极板间,如果两极板不带电,微粒将运动到距极板最右端l2=10cm的竖直荧光屏上的o点.现将两极板间加U=300V的电压,带电微粒打到荧光屏上的A点.
(1)OA两点的间距为多少?
(2)带电微粒进入电场到打到荧光屏上的A点过程中电场力对其做功多少?

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(2009?南充模拟)如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当它第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动.已知重力加速度为g.
(1)求A点距水平面的高度h;
(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做的功相等,求小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小.

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海滨游乐园里有一种滑沙的游乐活动.如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来.斜坡滑道与水平滑道间是平滑连接的,滑板与两滑道间的动摩擦因数均为μ=0.50,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.斜坡倾角θ=37°,人和滑板的总质量m=60kg. (己知:sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求人在斜坡上下滑的加速度大小
(2)若斜面AB长L=100m,则人在水平滑道上滑行的距离和时间是多少?

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(1)读出图1中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为
5.015
5.015
cm,螺旋测微器读数为
5.691
5.691
mm.
(2)兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:
①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;
②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;
③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);
④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定).
下图是小车达到最大速度后,打点计时器在纸带上所打的点迹,请你分析纸带数据,回答下列问题:(保留两位有效数字)
(Ⅰ)该电动小车运动的最大速度为
1.5
1.5
m/s;
(Ⅱ)该电动小车的额定功率为
1.3
1.3
W.

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某一阻值不变的纯电阻元件(阻值Rx在100Ω左右).要用伏安法多测几组数据以便尽量减小测量误差,实验器材有:
A.电流表A1:量程为60mA,内阻约为10Ω;
B.电流表A2:量程为0.6A,内阻约为0.5Ω;
C.电压表V1:量程为5V,内阻约为10kΩ;
D.电压表V2:量程为30V,内阻约为50kΩ;
F.滑动变阻器R:0--5Ω,2A;
G.电源E=8v,开关,导线若干.
(1)实验中应选用的电流表为
A
A
,电压表为
C
C
;(填入选项前面的序号字母)
(2)设计实验电路,完成实物图连线.
(3)测出的电阻值与真实值相比
偏小
偏小
(填“偏大”、“偏 小”或“相等”).

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将如图所示的交变电压加在平行板电容器A、B两极板上,开始B板电势比A板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在静电力作用下开始运动,设A、B两极板间的距离足够大,下列说法正确的是(  )

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(2008?南通一模)如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,滑片P在变阻器正中位置时,电灯L正常发光,现将滑片P移到右端,则(  )

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(2013?合肥二模)图示为研究影响平行电容器电容因素的实验装置.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量几乎不变,则下列说法中正确的是(  )

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同步练习册答案