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从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体I、II的速度图象如图所示.在0~t2...
从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体I、II的速度图象如图所示.在0~t
2时间内,下列说法中正确的是( )
A.I物体所受的合外力不断增大,II物体所受的合外力不断减小
B.在第一次相遇之前,t
1时刻两物体相距最远
C.t
2时刻两物体相遇
D.I、II两个物体的平均速度大小都是
考点分析:
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如图所示的实验装置为库仑扭秤.细银丝的下端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个带电的金属小球A,另一端有一个不带电的球B,B与A所受的重力平衡,当把另一个带电的金属球C插入容器并使它靠近A时,A和C之间的作用力使悬丝扭转,通过悬丝扭转的角度可以比较力的大小,便可找到力F与距离r和电量q的关系.这一实验中用到了下列哪些方法( )
A.微小量放大法
B.极限法
C.控制变量法
D.逐差法
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如图为某种新型设备内部电、磁场分布情况图.自上而下分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.区域Ⅰ宽度为d
1,分布沿纸面向下的匀强电场E
1;区域Ⅱ宽度为d
2,分布垂直纸面向里的匀强磁场B
1;宽度可调的区域Ⅲ中分布沿纸面向下的匀强电场E
2和垂直纸面向里的匀强磁场B
2.现在有一群质量和带电量均不同的带电粒子从区域Ⅰ上边缘的注入孔A点被注入,从静止开始运动,然后相继进入Ⅱ、Ⅲ两个区域,满足一定条件的粒子将回到区域Ⅰ,其他粒子则从区域Ⅲ飞出.三区域都足够长,粒子的重力不计.
已知能飞回区域I的粒子质量m=6.4×10
-27kg,带电量q=3.2×10
-19C且d
1=10cm,d
2=5
cm,d
3>10cm E
1=E
2=40v/m,B
1=4×10
-3T,B
2=
10
-3T
求:能飞回区域Ⅰ的粒子第一次回到区域Ⅰ上边缘时离A的距离?
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光滑斜面倾角θ=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边长L
1=1m,bc边长L
2=0.6m,线框质量m=1kg电阻R=0.1Ω.线框用细线通过定滑轮与重物相连,重物质量M=2kg.斜面上ef线与gh线(ef∥gh∥pq)间有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B
1=0.5T.gh线与pq线间有垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度B
2=0.5T.如果线框从静止开始运动,当ab边进入磁场时恰好做匀速直线运动,ab边由静止开始运动到gh线所用时间2.3s.
问:(ⅰ)ef线和gh线间距?
(ⅱ)ab边由静止开始运动到gh线这段时间内产生的焦耳热?
(ⅲ)ab边刚进入gh线瞬间线框的加速度?
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如图交流发电机电动势的瞬时表达式E=18
sin100π(V),内阻不计.理想变压器的输出端并联24只彩色小灯泡,每只灯炮均标有“6V,0.25W”,灯泡都正常发光,导线电阻不计.问:
(ⅰ)降压变压器初级、次级线圈的匝数比?
(ⅱ)发电机的输出功率?
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如图X=2m处是两种介质的分界线,左侧是甲介质,右侧为乙介质.某波源0开始不断地上下简谐振动形成向X轴正向传播的横波,经过0.5s,其波前沿正好到达M位置.已知该波在乙介质中传播速度是在甲介质中的2倍.问:(1)波源0起振方向如何?(2)该波在乙介质中的波长λ
乙=?(3)在图中画出再经过1s时的波形图?
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