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如圖所示,P為位于某一高度處的質量為m的物塊,B為位于水平面上的質量為M的特殊長平板,,平板與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.02,在平板的表面上方存在一定厚度的“相互作用區(qū)”,如圖中劃虛線的部分.當物塊P進入作用區(qū)時,B便有豎直向上的恒定力f作用于P,P也有豎直向下的恒定力f作用于B,f=kmg,k=11,f對P的作用使P不與B的上表面接觸,在水平方向上P、B之間沒有相互作用力.已知物塊P開始下落的時刻,木板B向右以速度v0=10m/s開始運動,P從開始下落到剛到達相互作用區(qū)所經歷的時間為t1=2s,設B板足夠長,保證物塊P總能落人B板上方的相互作用區(qū),取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物塊P從開始自由下落到再次回到初始位置所經歷的時間.
(2)B從開始運動,經歷22s時速度的大。
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如圖所示,MN為紙面內豎直放置的擋板,P、D是紙面內水平方向上的兩點,兩點距離PD為L,D點距擋板的距離DQ為L/п,用質量為m,電荷量為q的帶正電粒子在紙面內從P點開始以v0的水平速度向右勻速運動,經過一段時間后在MN左側空間上加上垂直向里的磁感應強度為B0的勻強磁場,磁場維持一段時間后撤除,粒子再次通過D點時速度方向豎直向下,已知擋板足夠長,MN左側空間磁場分布范圍足夠大,粒子的重力不計.
(1)求粒子在加上磁場前運動的時間t
(2)改變磁感應強度B的大小,求滿足題設條件的磁感應強度B的最小值及B最小時磁場維持的最短時間t0值.
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將滿偏電流Ig=300μA,內阻未知的電流表⑥改裝成電壓表.
①利用如圖所示的電路測量電流表⑥的內阻(圖中電源的電動勢E=4V),
a.先閉合S1,調節(jié)R,使電流表指針轉到滿刻度,
b.再閉合S2,保持R不變,調節(jié)R',,使電流表的指針轉到滿刻度的,讀出此時R'的阻值為200Ω,若R>>R',則電流表⑥的內阻為 Ω.
②將該表改裝成量程為3V的電壓表,需 (填“串聯(lián)’’或“并聯(lián)”)阻值為R0= Ω的電阻.
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為了測定兩張紙之間的動摩擦因數(shù),某同學設計了一個實驗:如圖甲所示,
在木塊A和木板B上貼上待測的紙,B木板水平固定,砂桶通過細線與木塊相連,把紙帶穿過打點計時器,并把紙帶的一端固定在木塊A的后面,把木塊A停在靠近打點計時器處,已知打點計時器使用的交變電流頻率是50Hz,放開木塊A,讓木塊A拖著紙帶運動,打點計時器就在紙帶上打下一系列的小點,從打好的紙帶中選擇一條比較理想的,如圖乙所示,則木塊A運動的加速度a= m/s2,測出砂桶和砂的總質量為m=0.5kg,木塊A的質量為M=1kg,g取10m/s2,則兩紙間的動摩擦因數(shù)μ=
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打開水龍頭,水順流緩慢而下,仔細觀察將會發(fā)現(xiàn)連續(xù)的水流柱的直徑在流下的過程中是減小的,形成上粗下細的水柱。設水龍頭出水口的直徑為1cm,安裝在離接水盆75cm高處,如果測得水在出口處的速度大小為lm/s(g取10m/s2),則水流柱落到盆中時的直徑為
A.0.1cm B.0.15cm C.0.5cm D.0.6cm
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水平放置的平行板電容器電容為C,兩板之間的距離為d,極板面積足夠大,當其帶電
荷量為Q時,沿兩板中央水平射人的帶電微粒q,恰好能做勻速直線運動,若使電容器帶電荷量增大一倍(其它不變),則該帶電微粒從射人電容器到落到極板上所用時間為
A. B. C. D.
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粗細均勻的電阻絲圍成的正方形線框置于有界的勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,其右邊界與正方形線框的bc邊平行,現(xiàn)使線框以速度v勻速平移出磁場,如圖所示,則在移出的過程中
A.電勢差絕對值相等的是ab邊和dc邊
B.電勢差絕對值相等的是ad邊和bc邊
C. 電勢差絕對值最大的是bc邊
D.電勢差絕對值最大的是ad邊
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如圖所示,豎直桿AB固定在斜面上,小球用細繩系住始終靜止在傾角為的光滑斜面上,當細繩方向由水平逐漸向上偏移時,繩的拉力F和斜面對小球的支持力FN將
A.FN逐漸減小 B.FN逐漸增大
C.F逐漸減小 D.F先減小后增大
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如圖所示,一根跨越一固定的水平光滑細桿的繩的兩端拴有兩個小球,球a置于地面,球b拉到與細桿同一水平的位置,在繩剛拉直時放手,使球b從靜止狀態(tài)向下擺動,當擺到Ob段輕繩與豎直方向的夾角為60°時,球a恰好離地,已知圖中Ob段的長度小于Oa段的長度,則球a的質量與球b質量之比為
A.1:1 B. C.3:2 D.2:3
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從地面上方A處自由落下一帶電荷量為+q、質量為m的粒子,地面附近有如圖所示的勻強電場和勻強磁場,電場方向水平向右,磁場方向垂直紙面向里,這時粒子的落地速度為v1.若電場不變,只將磁場的方向改為垂直紙面向外,粒子落地的速度為v2,則
A.v1> v2 B.v1< v2
C.v1= v2 D.無法比較v1和v2的大小
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