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滑雪者从山上M处以水平速度飞出,经时间t落在山坡上N处时速度方向刚好沿斜坡向下,...
滑雪者从山上M处以水平速度飞出,经时间t
落在山坡上N处时速度方向刚好沿斜坡向下,接着从N处沿直线自由滑下,又经时间t
到达坡上的P处.斜坡NP与水平面夹角为45°,不计摩擦阻力和空气阻力,则从M到P的过程中水平、竖直两方向的分速度v
x、v
y随时间变化的图象是( )
A.
B.
C.
D.
考点分析:
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无级变速是在变速范围内任意连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器.如图所示是截锥式无级变速模型示意图,两个锥轮中间有一个滚轮,主动轮、滚轮、从动轮之间靠着彼此之间的静摩擦力带动.当位于主动轮与从动轮之间的滚轮从左向右移动时,从动轮转速降低,滚轮
从右向左移动时从动轮转速增加.当滚轮位于主动轮直径D
1、从动轮直径D
2的位置上时,则主动轮转速n
1,从动轮转速n
2之间的关系是( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×10
5N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10
-25kg、电荷量为q=1.6×10
‑18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以υ
=1.0×10
6m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到边界b的Q(图中未标出)处.试求
(1)粒子穿过狭缝P时的速度υ及其与b板的夹角θ.
(2)P、Q之间的距离L.
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如图所示,MN和PQ是相距40cm的平行金属导轨,一根电阻R
1=3Ω的金属棒ab可紧贴平行导轨运动,两块相互平行,相距20cm且水平放置的金属板A和C分别与两平行导轨相连接,图中跨接在ab间的电阻R
2=1Ω,导轨和连接导线的电阻可忽略不计,先将整个装置放在图示的匀强磁场中,当导体棒ab以速率v匀速沿导轨运动时,能使一个质量为m、带电量为q的负电微粒也以速率v在两金属板空间做匀速圆周运动而不触及两板.求:
(1)金属棒ab的运动方向.
(2)ab匀速运动速度的取值范围.
(3)若带电微粒在匀强磁场中从图所示开始运动,当运动位移达到
时的时间.
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如图所示,光滑水平面上方有垂直纸面向里、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,质量M=2kg的平板小车以v
=14m/s的速度在水平面上运动,将质量为m=0.1kg、电荷量q=0.2C的绝缘小物块,无初速的放在小车的右端,小车足够长,与物块之间有摩擦,g取10m/s
2.求:
(1)物块的最大速度;
(2)小车的最小速度;
(3)产生的最大内能.
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影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减少.某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.
(1)他们应选用下图所示的哪个电路进行实验?答:
.
(2)按照正确的电路图连接图1的实物图.
(3)实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示.根据表中数据,判断元件Z是金属材料还是半导体材料?答:
.
U(V) | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I(A) | | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
(4)把元件Z接入如图2所示的电路中,当电阻R的阻值为R
1=2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为R
2=3.6Ω时,电流表的读数为0.80A.结合上表数据,求出电池的电动势为
V,内阻为
Ω.(不计电流表的内阻,结果保留两个有效数字)
(5)用螺旋测微器测得线状元件Z的直径如图3所示,则元件Z的直径是
mm.
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