如图所示,一个小球沿竖直放置的光滑圆环形轨道做圆周运动,圆环的半径为R,关于小球的运动情况,以下说法正确的是( ) A. 小球的线速度方向时刻在变化,但总是在圆周切线方向上 B. 小球的加速度方向时刻在变,但总是指向圆心 C. 小球的线速度大小一定大于 D. 球通过轨道最低点的加速度的大小可能小于g
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质量为3kg的物体静止于光滑水平面上,从某一时刻开始,在4s内物体所受的水平冲量与时间的关系如图所示,则在4s内物体的位移( ) A. 0 B. 1m C. 2m D. 6m
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分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2。以h表示普朗克常量,e表示真空中的光速,则此金属的逸出功为( ) A. B. C. D.
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如图所示,在光滑水平地面上有一质量为2m的长木板,其左端放有一质量为m的重物(可视为质点),重物与长木板之间的动摩擦因数为μ.开始时,长木板和重物都静止,现在给重物以初速度v0,设长木板撞到前方固定的障碍物前,长木板和重物的速度已经相等.已知长木板与障碍物发生弹性碰撞,为使重物始终不从长木板上掉下来,求长木板的长度L至少为多少?(重力加速度度为g)
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在光滑的水平面上,甲、乙两物质的质量分别为m1、m2,它们分别沿东西方向的一直线相向运动,其中甲物体以速度6m/s由西向东运动,乙物体以速度2m/s由东向西运动,碰撞后两物体都沿各自原运动方向的反方向运动,速度大小都是4m/s求: ①甲、乙两物体质量之比; ②通过计算说明这次碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞。
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如图所示,有一电子(电量为e,质量为m,)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且恰好能从金属板右缘飞出,求: (1)该电子刚飞离加速电场时的速度大小 (2)金属板AB的长度. (3)电子最后穿出电场时的动能.
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有人为汽车设计的一个“再生能源装置”原理简图如图1所示,当汽车减速时,线圈受到磁场的阻尼作用帮助汽车减速,同时产生电能储存备用。图1中,线圈的匝数为n,ab长度为L1,bc长度为L2 。图2是此装置的侧视图,切割处磁场的磁感应强度大小恒为B,有理想边界的两个扇形磁场区夹角都是900 。某次测试时,外力使线圈以角速度ω逆时针匀速转动,电刷M端和N端接电流传感器,电流传感器记录的图象如图3所示(I为已知量),取边刚开始进入左侧的扇形磁场时刻。不计线圈转动轴处的摩擦 (1)求线圈在图2所示位置时,产生电动势E的大小,并指明电刷和哪个接电源正极; (2)求闭合电路的总电阻和外力做功的平均功率;
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现有一只量程3mA、内阻约为100Ω的灵敏电流表(表头).为了较准确地测量它的内阻,采用了如图甲所示的实验电路,实验室提供的器材除电源(电动势为2V,内阻不计)、电阻箱(最大阻值为999.9Ω)、开关和若干导线外,还有多个滑动变阻器和定值电阻可供选择(如表).
(1)按照实验电路,用笔画线代替导线,在如图乙所示的方框中完成实物图连接______(部分导线已画出). (2)连接好电路之后,实验小组进行了以下操作: 第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱的阻值为零; 第二,闭合开关S,将滑片缓慢左移,使灵敏电流表满偏; 第三,保持滑片不动(可认为a,b间电压不变),调节电阻箱R′的阻值使灵敏电流表的示数恰好为满刻度的.若此时电阻箱的示数如图丙所示,则灵敏电流表内阻的测量值Rg为_____Ω. (3)为较好地完成实验,尽量减小实验误差,实验中应选择的滑动变阻器和定值电阻分别为_____和_____(填表格中器材前的字母). (4)要临时把该灵敏电流表改装成3.0V量程的电压表使用,则应将其与电阻箱_____(填“串联”或“并联”),并把电阻箱的电阻值调为_____Ω.
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①读出下列示数:____________、___________、____________。 ②游标卡尺通常有三种:十分度游标卡尺、二十度游标卡尺、五十度游标卡尺;如用某种游标卡尺测量值为21.32mm,则用的是_____分度游标卡尺,游标上第_____刻度线与主尺上_____mm刻度线正对.
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某正弦交流电的图象如图所示,则由图象可知( ) A. 该交流电的频率为0.02Hz B. 该交流电的有效值为14.14A C. 该交流电的瞬时值表达式为i=20sin(0.02t)A D. 在t=时刻,该交流的大小与其有效值相等
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