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如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的运动图象,由图象可以看出在0到4秒内( ) ...
如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的运动图象,由图象可以看出在0到4秒内( )
A.甲、乙始终同向运动
B.甲的平均速度大于乙的平均速度
C.两个物体相距最远时刻是2s末
D.乙作直线运动,甲作曲线运动
考点分析:
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建立模型是解决物理问题的一个重要方法,下列选项中不属于理想化物理模型的是( )
A.轻绳
B.蹦床运动
C.点电荷
D.匀变速直线运动
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在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E
1.坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强
,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷
的带正电的微粒(可视为质点),该微粒以v
=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v
1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限.取微粒刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s
2.试求:
(1)带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度E
1;
(2)+x轴上有一点D,OD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B
及其磁场的变化周期T
为多少?
(3)要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B
和变化周期T
的乘积B
T
应满足的关系?
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如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以O为圆心、R为半径的一小段圆弧.可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,A的质量是B的3倍.两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动.B到b点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的
,A与ab段的动摩擦因数为μ,重力加速度g,求:
(1)物块B在d点的速度大小;
(2)物块A滑行的距离s.
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一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为30°足够长的斜面,某同学利用DIS实验系统测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,如图所示为通过计算机绘制出的滑块上滑过程的v-t图.求:(g取10m/s
2)
(1)滑块冲上斜面过程中加速度大小;
(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(3)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的动能;若不能返回,求出滑块停在什么位置.
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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G
1内阻r
1的电路如图所示.供选择的仪器如下:
①待测电流表G
1(0~5mA,内阻约300Ω);
②电流表G
2(0~10mA,内阻约100Ω);
③定值电阻R
1(300Ω);
④定值电阻R
2(10Ω);
⑤滑动变阻器R
3(0~1000Ω);
⑥滑动变阻器R
4(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)用连线连接实物图.
(3)补全实验步骤:
①按电路图连接电路,将滑动触头移至最______端(填“左”或“右”);
②闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G
1、G
2的读数I
1、I
2;
③多次移动滑动触头,记录相应的G
1、G
2读数I
1、I
2;
④以I
2为纵坐标,I
1为横坐标,作出相应图线,如图所示.
(4)根据I
2-I
1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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