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物块1、2放在光滑水平面上加用轻质弹簧相连,如图所示.今对物块1、2分别施以方向...

物块1、2放在光滑水平面上加用轻质弹簧相连,如图所示.今对物块1、2分别施以方向相反的水平力F1、F2.且F1大于F2,则弹簧秤的示数( )
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A.一定等于F1+F2
B.一定等于F1-F2
C.一定大于F2小于F1
D.条件不足,无法确定
先用整体法求出加速度,然后用隔离法隔离出物体1,运用牛顿第二定律求出弹簧的拉力. 【解析】 两个物体一起向左做匀加速直线运动,对两个物体整体运用牛顿第二定律,有 F1-F2=(M+m)a  ① 再对物体1受力分析,运用牛顿第二定律,得到 F1-F=Ma        ② 由①②两式解得 F= 由于F1大于F2,故F一定大于F2小于F1 故选C.
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考点分析:
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以下说法符合物理史实的是( )
A.法拉第发现了电流周围存在着磁场
B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
C.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
D.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础
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如图甲所示,xOy位于竖直平面内,以竖直向上为y轴正方向,在y轴左侧有正交的匀强磁和匀强电场,其中匀强磁场垂直于xOY平面向里,磁感应强度为B,匀强电场方向竖直向上,电场强度为E,在y轴右侧有竖直方向的匀强电场,场强的方向和大小都做周期性的变化,当电场方向向下时,电场强度为E1,向上时为E2,在坐标为(-R,R)处和第一象限某处有完全相同的带正电的微粒P和Q,微粒P和Q的带电荷量均为q,现以一定的速度水平向左释放微粒P,P在竖直面内恰好做匀速圆周运动,同时由静止释放Q,且只有Q每次经过x轴时,y轴右侧的电场方向才发生改变,若两微粒总是以相同的速度同时通过x轴
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(1)求场强E1和E2的大小及其变化周期T;
(2)在图乙中作出该电场的变化图象(以释放电荷P时作为初始时刻,竖直向上为场强的正方向),要求至少画出两个周期的图象.
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如图所示,一对平行金属板竖直固定在置于光滑水平面上的光滑绝缘板上,它们的总质量为M=0.8kg,金属板间距离为d=0.1m,金属板间加一电压为U=1.0×106V的电源,一个质量为m=0.2kg,带电量为q=-2.0×10-6 C的小球,以一定的初速度从右板底部小孔沿绝缘板射入两金属板之间,小球恰好不与左端金属板相碰,假设小球带电量始终保持不变,求:
(1)小球在两金属板之间运动时的加速度a;
(2)小球射入的初速度v的大小;
(3)从小球进入板间至小球刚要到达左侧金属板时,绝缘板向左滑行的距离s.

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光滑曲面的末端与一长L=1m的水平传送带相切,传送带离地面的高度h=1.25m,地面上有一个直径D=0.5m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离S=1m,B点在洞口的最右端,传动轮作顺时针转动,使传送带以恒定的速度运动,现使某小物体(可看做质点)从曲面上距离地面高度H处由静止开始释放,刚到达传送带上时小物体的速度恰好和传送带相同,并最终恰好由A点落入洞中.已知小物体与传送带间动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2
求:
(1)传送带的运动速度v的大小;
(2)H的大小.

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要测量电压表V1的内阻r,现有如下器材:
A.待测电压表V1(量程3V,内阻约为1kΩ)
B.电压表V2(量程3V,内阻约30kΩ)
C.定值电阻R(3.0kΩ)
D.滑动变阻器R1(0-10Ω)
E.直流电源E(电动势约9V,内阻约为2Ω)
F.开关S及导线若干.
(1)因为所给电压表V1、V2的内阻及定值电阻R都很大,即使它们并联所得电阻也很大,故最大值为10Ω的滑动变阻器在电路中必须使用______接法(填“分压”或“限流”)才能对电路起到控制作用.
(2)在虚线框内画出测量电压表V1内阻r的完整的实验电路图;
(3)用已知量和直接测得量表示电压表V1内阻的表达式r=______;式中各直接测得量的意义是______
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