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蹦床從上屆奧運會開始被列為奧運會正式比賽項目,被譽為“空中芭蕾”,極具觀賞性,我國運動員陸春龍獲得第29屆奧運會男子比賽的冠軍.若蹦床運動員僅在豎直方向上運動,在某次動作中下落到蹦床上時速度為8m/s,經過1.0s后以10m/s的速度離開蹦床,已知運動員質量為60kg,取g=10m/s2,則運動員對蹦床的平均作用力的大小為( 。

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如圖所示,在光滑水平面上有一質量為m的物體,在與水平方向成θ角的恒定拉力F作用下運動,則在時間t內(  )

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(2013?濟南二模)如圖所示,在坐標系的第一象限內有一橫截面為四分之一圓周的柱狀玻璃體OPQ,OP=OQ=R,一束單色光垂直O(jiān)P面射入玻璃體,在OP面上的入射點為A,OA=
R
2
,此單色光通過玻璃體后沿BD方向射出,且與x軸交于D點,OD=
3
R
,求:該玻璃的折射率是多少?

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幾名學生進行野外考察,登上一山峰后,他們想粗略測出山頂處的重力加速度.于是他們用細線拴好石塊P系在樹枝上做成一個簡易單擺,如圖所示.然后用隨身攜帶的鋼卷尺、電子手表進行了測量.同學們首先測出擺長L,然后將石塊拉開一個小角度,由靜止釋放,使石塊在豎直平面內擺動,用電子手表測出單擺完成n次全振動所用的時間t.
①利用測量數據計算山頂處重力加速度的表達式g=
4π2n2L
t2
4π2n2L
t2
;
②若振動周期測量正確,但由于難以確定石塊重心,測量擺長時從懸點一直量到石塊下端,所以用這次測量數據計算出來的山頂處重力加速度值比真實值
偏大
偏大
(選填“偏大”、“偏小”或“相等”).

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下列說法正確的是
BD
BD

A.根據麥克斯韋的電磁場理論,在變化的電場周圍一定產生變化的磁場,在變化的磁場周圍一定產生變化電場
B.發(fā)射電磁波的兩個重要條件是采用高頻和開放性LC電路
C.用標準平面檢查光學平面的平整程度是利用光的偏振現象
D.當物體以較小的速度運動時,質量變化十分微小,經典力學理論仍然適用,只有當物體以接近光速運動時,質量變化才明顯,故經典力學適用于低速運動,而不適用于高速運動.

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(2013?自貢一模)如圖所示,在矩形ABCD區(qū)域內,對角線BD以上的區(qū)域存在有平行于AD向下的勻強電場,對角線BD以下的區(qū)域存在有垂直于紙面的勻強磁場(圖中未標出),矩形AD邊長為L,AB邊長為2L.一個質量為m、電荷量為+q的帶電粒子(重力不計)以初速度v0從A點沿AB方向進入電場,在對角線BD的中點P處進入磁場,并從DC邊上以垂直于DC邊的速度離開磁場(圖中未畫出),求:
(1)電場強度E的大小和帶電粒子經過P點時速度v的大小和方向;
(2)磁場的磁感應強度B的大小和方向.

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如圖甲所示,一條輕質彈簧左端固定在豎直墻面上,右端放一個可視為質點的小物塊,小物塊的質量為m=1.0kg,當彈簧處于原長時,小物塊靜止于O點.現對小物塊施加一個外力F,使它緩慢移動,將彈簧壓縮至A點,壓縮量為x=0.1m,在這一過程中,所用外力F與壓縮量的關系如圖乙所示.然后撤去F釋放小物塊,讓小物塊沿桌面運動,已知O點至桌邊B點的距離為L=2x,水平桌面的高為h=5.0m,計算時,可用滑動摩擦力近似等于最大靜摩擦力.(g取10m/s2) 求:
(1)在壓縮彈簧過程中,彈簧存貯的最大 彈性勢能.
(2)小物塊落地點與桌邊B的水平距離.

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有一根細長而均勻的金屬管線樣品,長約為60cm,電阻大約為6Ω.橫截面如圖1所示.

①用螺旋測微器測量金屬管線的外徑,示數如圖2所示,金屬管線的外徑為
1.125
1.125
mm;
②現有如下器材
A.電流表(量程0.6A,內阻約0.1Ω)
B.電流表(量程3A,內阻約0.03Ω)
C.電壓表(量程3V,內阻約3kΩ)
D.滑動變阻器(1750Ω,0.3A)
E.滑動變阻器(15Ω,3A)
F.蓄電池(6V,內阻很。
G.開關一個,帶夾子的導線若干
要進一步精確測量金屬管線樣品的阻值,電流表應選
A
A
,滑動變阻器應選
E
E
.(只填代號字母).
③請將圖3所示的實際測量電路補充完整.
④已知金屬管線樣品材料的電阻率為ρ,通過多次測量得出金屬管線的電阻為R,金屬管線的外徑為d,要想求得金屬管線內形狀不規(guī)則的中空部分的截面積S,在前面實驗的基礎上,還需要測量的物理量是
管線長度L
管線長度L
.計算中空部分截面積的表達式為S=
πd2
4
-
ρL
R
πd2
4
-
ρL
R

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地面附近,存在著一有界電場,邊界MN將某空間分成上下兩個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場,在區(qū)域Ⅰ中離邊界某一高度由靜止釋放一質量為m的帶電小球A,如圖甲所示,小球運動的v-t圖象如圖乙所示,已知重力加速度為g,不計空氣阻力,則( 。

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在如圖所示的電路中,兩個燈泡均發(fā)光,當滑動變阻器的滑動頭向下滑動時,則( 。

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