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轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水...
轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动.则在这一过程中,环对杆的摩擦力F
1和环对杆的压力F
2的变化情况是( )
A.F
1保持不变,F
2逐渐增大
B.F
1逐渐增大,F
2保持不变
C.F
1逐渐减小,F
2保持不变
D.F
1保持不变,F
2逐渐减小
考点分析:
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以下说法符合物理学史实的是( )
A.法拉第发现了通电导体的周围存在着磁场
B.库仑最先准确地测量出了电子的电荷量
C.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
D.开普勒行星运动定律为万有引力定律的发现奠定了基础
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如图所示,在铅板A上放一个放射源C,可向各个方向射出速率为v的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器的总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间的间距为d,M为足够大的荧光屏,M紧挨着金属网外侧.已知β粒子质量为m,电量为e.不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:
(1)闭合开关S后,AB间场强的大小是多少?
(2)β粒子到达金属网B的最长时间是多少?
(3)切断开关S,并撤去金属B,加上垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,设加上磁场后β粒子仍能到达荧光屏,这时在荧光屏上发亮区的长度是多少?
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固定在水平面上的无限长的两根直导轨MN、PQ,内部左右两边各放置完全相同滑块A、B,滑块的凹槽半径是R,滑块的宽度为2R,比导轨间距略小,两滑块可以沿导轨滑行,如图所示,不计一切摩擦.现有半径r(r<<R)的金属小球以水平初速度v
冲向右滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入.已知金属小球的质量为m,A、B滑块的质量均为km,其中k=1、2、3…,整个运动过程中无机械能损失.求:
(1)当金属小球第一次滑离B滑块时,金属小球的速度是多大?
(2)若小球和B滑块最少能碰撞2次,求k的取值范围?
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如图所示,一小球自平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾角为 α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8m,g=10m/s
2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,则
(1)小球水平抛出的初速度v
是多少?
(2)斜面顶端与平台边缘的水平距离s是多少?
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有以下可供选用的器材及导线若干条,要求尽可能精确地测量出待测电流表的满偏电流.
A.待测电流表A
:满偏电流约为700~800μA、内阻约100Ω,已知表盘刻度均匀、总格数为N.
B.电流表A:量程0.6A、内阻0.1Ω.
C.电压表V:量程3V、内阻3kΩ.
D.滑动变阻器R:最大阻值200Ω.
E.电源E:电动势约3V、内阻约1.5Ω.
F.开关S一个.
(1)根据你的测量需要,在B.(电流表A)和C.(电压表V)中应选择______.(只需填写序号即可)
(2)在虚线框内画出你设计的实验电路图.
(3)测量过程中,测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A
的指针偏转了n格,可算出满偏电流I
Amax=______,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是______.
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