7103 m/s,这个速度可能是下列哪个物体的运动速度 : A.自行车 B.火车 C.飞机 D.人造卫星
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下列关于加速度的描述中,正确的是 : A.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化 B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动 C.物体的速度变化量越大,加速度越大 D.速度变化越来越快,加速度越来越小
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两个力的合力F为50N,其中一个力F1为30N,那么另一个力F2的大小可能是: A.10N B.15N C.80N D.85N
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如图所示,PR是固定在水平地面上的长L=0.64m的绝缘平板.挡板R固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的宽度d=0.32m.一个质量m=5.0×10﹣4kg、带电荷量q=5.0×10﹣2C的可视为质点的物体,在电场力的作用下从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,经D点进入磁场后恰能做匀速直线运动.当物体碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤去电场对磁场的影响),物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动,停在C点,.若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2. (1)判断电场强度的方向及物体是带正电还是带负电.(无需说明理由) (2)求磁感应强度B的大小. (3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.
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如图所示,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,金属棒ab的质量为m,电阻为r,放在导轨上且与导轨垂直.磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面成夹角α 且与金属棒ab垂直,定值电阻为R,电源及导轨电阻不计.当电键闭合的瞬间,测得棒ab的加速度大小为a,则电源电动势为多大?
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微型吸尘器的直流电动机的内阻一定,当加上0.3V的电压时,通过的电流为0.3A,此时电机不转.当加在电动机两端的电压为2.0V时,电流为0.8A,这时电动机正常工作.则吸尘器的效率为多少?
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将带电荷量为1×10﹣8C的正电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服电场力做功1×10﹣6J.设无限远处电势为零,问: (1)电荷的电势能是增加还是减小?电荷在A点具有多少电势能? (2)A点的电势是多少?
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实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表G1的内阻r1的电路如图1所示.供选择的仪器如下: ①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω); ②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω); ③定值电阻R1(300Ω); ④定值电阻R2(10Ω); ⑤滑动变阻器R3(0~1 000Ω); ⑥滑动变阻器R4(0~20Ω); ⑦干电池(1.5V); ⑧电键S及导线若干. (1)定值电阻应选 ,滑动变阻器应选 .(在空格内填写序号) (2)用线条在图2中把实物图补充连接完整. (3)补全实验步骤: ①按电路图连接电路,将滑动变阻器的滑动触头移至最 端(填“左”或“右”); ②闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2; ③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2; ④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图3所示. (4)根据I2﹣I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式 .
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在“用电流场模拟静电场描绘电场等势线”的实验中,如图所示,a、b、c、d、e五个基准点在A、B两电极连线上,其中c是中点。 (1)接通电路,若一个探针与基准点a接触,另一探针已经在基准点a的附近找到了实验所需要的一个点p,则当此探针与p点接触时,电表的指针应 (填"左偏"、"指零"或"右偏")。 (2)已知电流从红表笔流进时,表针正偏,若电流表的两表笔分别接触图中d和f两点时(f与d的连线和A和B的连线垂直)时表针反偏,则可判断电流表的红表笔现在接正接在 点,要使表针指在零刻度,应将接f的表笔向 (填“左”或“右”)移动。
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如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是( ) A.金属块带正电荷 B.电场力做功0.2J C.金属块的机械能减少1.2J D.金属块的电势能增加0.2J
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