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如图甲所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用静止不动,现保持F1不变,F2大小变化如图乙所示,则在此过程中,能正确描述木块运动情况的速度图象是
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日落4h后位于地球赤道上的人,在头顶上方可观察到一颗人造地球卫星飞行. 设地球半径为R,下表列出卫星在不同轨道上飞行速度v大小,已知太阳光直射赤道,不考虑大气对光的折射,则这颗卫星飞行速度大小v一定满足
A.5.6km/s≤v<7.9km/s B.5.0km/s≤v<6.5km/s
C.v>6.5km/s D.v≤5.6km/s
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如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,且b为a、c中点,a、c电势分别为下列叙述正确的是
A.电场中b点的电势一定为7V
B.a点的场强Ea一定大于c点的场强Ec
C.一正电荷从b点运动到c点,电势能一定减少
D.一正电荷运动到b点时,受到的电场力方向一定由b指向a
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如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、电阻为R,正方形线圈abcd边长为L(L<d),将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止)
A.感应电流所做的功为mgd B.感应电流所做的功为2mgd
C.线圈的最小速度可能为 D.线圈的最小速度一定为
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如图,在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为1m/s,振幅为4cm,频率为2.5Hz. 在t=0时刻,P点位于其平衡位置上方最大位移处(如图),则距P点为0.2m的Q点
A.在0.1s时的加速度最大 B.在0.1s时的加速度为零
C.在0到0.1s时间内的路程是8cm D.在0.1s时的速度沿y轴负方向
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水平面上有带圆弧形凸起的长方形木块A,木块A上的物体B用绕过凸起的轻绳与物体C相连,B与凸起之间的绳是水平的。用一水平向左的拉力F作用在物体B上,恰使物体A、B、C保持相对静止,如图,已知物体A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,不计所有的摩擦,则拉力F应为多大?
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如图,一质量m = 1 kg的木块静止的光滑水平地面上。开始时,木块右端与墙相距L = 0.08 m;质量为m = 1 kg的小物块以初速度v0 = 2 m/s滑上木板左端。木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触。物块与木板之间的动摩擦因数为= 0.1,木板与墙的碰撞是完全弹性的。取g = 10 m/s2,求
(1)从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙碰撞的次数及所用的时间;
(2)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离。
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图为一电流表的原理示意图。质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,弹簧劲度系数为k。在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合:当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。
(1)当电流表示数为零时,弹簧伸长多少?(重力加速度为g)
(2)若要电流表正常工作,MN的哪一端应与电源正极相接?
(3)若k = 2.0 N/m, = 0.20 m,
= 0.050 m,B = 0.20 T,此电流表的量程是多少?(不计通电时电流产生的磁场的作用)
(4)若将量程扩大2倍,磁感应强度应变为多大?
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图Ⅰ中所示装置可以用来测量硬弹簧(即劲度系数较大的弹簧)的劲度系数k。电源的电动势为E,内阻可忽略不计:滑动变阻器全长为l,重力加速度为g,V 为理想电压表。当木板上没有放重物时,滑动变阻器的触头位于图1中a点,此时电压表示数为零。在木板上放置质量为m的重物,滑动变阻器的触头随木板一起下移。由电压表的示数U及其它给定条件,可计算出弹簧的劲度系数k。
(1)写出m、U与k之间所满足的关系式。
(2)已知E = 1.50V,l = 12.0 cm,g = 9.80 m/s2。测量结果如下表:
m(kg) | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |
U(V) | 0.108 | 0.154 | 0.290 | 0.446 | 0.608 | 0.740 |
①在图2中给出的坐标纸上利用表中数据描出m-U直线。
②m-U直线的斜率为 kg/V。
③弹簧的劲度系数k= N/m。(保留3位有效数字)
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