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如圖所示,一塊木板可繞過O點的光滑水平軸在豎直平面內(nèi)轉(zhuǎn)動,木板上放有一木塊,木板右端受到豎直向上的作用力F,從圖中實線位置緩慢轉(zhuǎn)動到虛線位置,木塊相對木板不發(fā)生滑動.則在此過程中( 。

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某人造衛(wèi)星運動的軌道可近似看作是以地心為中心的圓.由于阻力作用,人造衛(wèi)星到地心的距離從r1慢慢變到r2,用EKl、EK2分別表示衛(wèi)星在這兩個軌道上的動能,則( 。

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(2006?汕頭二模)“水往低處流”是自然現(xiàn)象,但下雨天落在快速行駛的小車的前擋風(fēng)玻璃上的雨滴,相對于車卻是向上流動的,對這一現(xiàn)象的正確解釋是( 。

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(2009?西城區(qū)三模)[選做題]]如圖所示,兩根正對的平行金屬直軌道MN、M?N?位于同一水平面上,兩軌道之間的距離 l=0.50m.軌道的MM′端之間接一阻值R=0.40Ω的定值電阻,NN′端與兩條位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP、N′P′平滑連接,兩半圓軌道的半徑均為 R0=0.50m.直軌道的右端處于豎直向下、磁感應(yīng)強度B=0.64T的勻強磁場中,磁場區(qū)域的寬度d=0.80m,且其右邊界與NN′重合.現(xiàn)有一質(zhì)量 m=0.20kg、電阻 r=0.10Ω的導(dǎo)體桿ab靜止在距磁場的左邊界s=2.0m處.在與桿垂直的水平恒力 F=2.0N的作用下ab桿開始運動,當(dāng)運動至磁場的左邊界時撤去F,結(jié)果導(dǎo)體ab恰好能以最小速度通過半圓形軌道的最高點PP′.已知導(dǎo)體桿ab在運動過程中與軌道接觸良好,且始終與軌道垂直,導(dǎo)體桿ab與直軌道之間的動摩擦因數(shù) μ=0.10,軌道的電阻可忽略不計,取 g=10m/s2,求:
(1)導(dǎo)體桿剛進入磁場時,通過導(dǎo)體桿上的電流大小和方向;
(2)導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量;
(3)導(dǎo)體桿穿過磁場的過程中整個電路產(chǎn)生的焦耳熱.

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(2011?江蘇模擬)如圖所示,MN、PQ是平行金屬板,板長為L,兩板間距離為d,PQ帶正電,MN板帶負電,在PQ板的上方有垂直紙面向里的勻強磁場.一個電荷量為q、質(zhì)量為m的帶負電粒子以速度v0從MN板邊緣沿平行于板的方向射入兩板間,結(jié)果粒子恰好從PQ板左邊緣飛進磁場,然后又恰好從PQ板的右邊緣飛進電場.不計粒子重力.試求:
(1)兩金屬板間所加電壓U的大;
(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大;
(3)在圖中正確畫出粒子再次進入電場中的運動軌跡,并標(biāo)出粒子再次從電場中飛出的速度方向.

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英國物理學(xué)家卡文迪許第一個在實驗室中測出引力常量,使得萬有引力定律有了使用價值.
(1)僅用引力常量G、地球半徑R和重力加速度g,求地球的質(zhì)量M.
(2)已知G=6.7×l0-11N?m2/kg2、R=6.4×l06m、g=9.8m/s2、π=3.1,計算地球的密度ρ
(3)已知R=6.4×106m、g=10m/s2、π=3.1,計算繞地球做圓周運動的人造衛(wèi)星的最小周期T.

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(2008?蘇州模擬)將一測力傳感器連接到計算機上就可以測量快速變化的力.圖甲中O點為單擺的固定懸點,現(xiàn)將質(zhì)量m=0.05㎏的小擺球(可視為質(zhì)點)拉至A點,此時細線處于張緊狀態(tài),釋放擺球,則擺球?qū)⒃谪Q直平面內(nèi)的A、C之間來回擺動,其中B點為運動中的最低位置.∠AOB=∠COB=θ(θ小于10°且是未知量).;由計算機得到的細線對擺球的拉力大小F隨時間t變化的曲線如圖乙所示,且圖中t=0時刻為擺球從A點開始運動的時刻.g取10m/s2,試根據(jù)力學(xué)規(guī)律和題中所給的信息,求:

(1)單擺的振動周期和擺長.
(2)細線對擦邊球拉力的最小值Fmin

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(2008?東城區(qū)三模)下列關(guān)于光現(xiàn)象的說法中正確的是( 。

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如圖所示的是醫(yī)院用于靜脈滴注的示意圖,倒置的輸液瓶上方有一氣室A,密封的瓶口處的橡膠塞上插有兩根細管,其中a管與大氣相通,b管為輸液軟管,中間又有一氣室B,而其c端則通過針頭接入人體靜脈.
①若氣室A、B中的壓強分別為pA、pB,則它們與外界大氣壓強p0的大小順序應(yīng)為
pB>p0>pA
pB>p0>pA

②在輸液瓶懸掛高度與輸液軟管內(nèi)徑確定的情況下,藥液滴注的速度是
恒定
恒定
(填“越滴越慢”、“越滴越快”或“恒定”)

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(2011?雙流縣模擬)下列說法中正確的是( 。

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