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沿直线做匀加速运动的某物体,牵引一条通过打点计时器的纸带,计时器的打点周期T=0.02s,取下纸带后,由某一计时点开始,每隔五个点剪下一段纸带,按图那样贴在直角坐标平面上,彼此不留间隙,也不要重叠。纸带下端都要准确地与横轴重合,每一条纸带的左边准确地与纵轴平行,图的纵轴上已标出了每条纸带的长度L(单位:mm)。今以横轴为时间轴,令每条纸带的宽度代表一个时间单位:0.1s,以纵轴为速度轴,纵轴上原来标的每毫米代表一个速度单位:10mm/s。
(1)在每段纸带的上边缘中点画“?”作为计数点,在新的坐标里每个计数点的纵坐标示 。
(2)画一直线,使尽可能多的计数点落在此直线上,并使直线两侧的计数点数目大致相等,这条直线便是运动物体的 图线。
(3)求出上述直线的斜率,可知运动物体的加速度a = m/s2。
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如图所示的天平可用来测定磁感应强度天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽度为l,共N匝,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面,当线圈中通有电流I时(方向如图),在天平左右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡,当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡,由此可知
A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为(m1-m2)g/NIl
B.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为mg/NIl
C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为(m1-m2)g/NIl
D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为mg/2NIl
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如图所示,电路中灯泡L1和L2都不亮,用电压表测得各部分电压为:Uab=0,Ubc=U,Uda=U。则电路的故障为
A.变阻器R短路 B.变阻器R断路
C.灯泡L1断路 D.灯泡L1和L2都断路
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如图所示电源电动势为E,内阻为r,当可变电阻R的滑片向a点滑动时,电流表A1和A2读数I1和I2变化是
A.I1变大,I2变小 B.I1、I2均变大
C.I1变小,I2变大 D.I1、I2均变小
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如图所示,三个质量相等的粒子,其中一个带正电荷,一个带负电荷,一个不带电荷。以相同的初速度v0沿中央轴线进入水平放置的平行金属板间,最后分别打在正极板上的A、B、C处,则
A.打在极板A处的粒子带负电荷,打在极板B处的粒子不带电,打在极板C处的粒子带正电荷
B.三个粒子在电场中的运动时间相等
C.三个粒子在电场中的运动时的加速度aA<aB<aC
D.三个粒子打到极板上时的动能EkA<EkB<EkC
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真空中有完全相同的金属小球,带电量分别为-q1和+q2,相距为r时相互作用力为F;今将两球接触后再放回原处,相互作用力为,则由此可判断电量的关系是
A.q1:q2=1:2 B.q1:q2=2:1 C.q1:q2=3:1 D.q1:q2=1:3
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甲、乙两人站在小车左右两端,如图所示,当他俩同时相向而行时,发现小车向右运动,下列说法不正确的是(车与地面之间无摩擦)
A.乙的速度必定大于甲的速度
B.乙对小车的冲量必定大于甲对小车的冲量
C.乙的动量必定大于甲的动量
D.甲、乙动量总和必定不为零
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一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距1m,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s,质点A第一次到达正向最大位移处,由此可知
A.此波的传播速度为25m/s
B.此波沿x轴负方向传播
C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m
D.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴负方向
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科学家们推断,太阳系的第十颗行星就在地球的轨道上,从地球上看,它永远在太阳的背面,人类一直未能发现它,可以说它是“隐居”着的地球的“孪生兄弟”。由以上信息我们可以推知
A.这颗行星的公转周期与地球相等
B.这颗行星的自转周期与地球相等
C.这颗行星的质量与地球的质量相等
D.这颗行星的平均密度与地球的平均密度相等
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放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为
A.m=0.5kg,μ=0.4 B.m=1.5kg,
C.m=0.5kg,μ=0.2 D.m=1kg,μ=0.2
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