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如圖所示,在水平力F作用下,木塊A、B保持靜止。若木塊A與B接觸面是水平的,且F≠0。則關(guān)于木塊B的受力個數(shù)可能是
A.3個 B.4個 C.5個 D.6個
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醫(yī)生做某些特殊手術(shù)時,利用電磁血流計來監(jiān)測通過動脈的血流速度。電磁血流計由一對電極a和b以及磁極N和S構(gòu)成,磁極間的磁場是均勻的。使用時,兩電極a、b均與血管壁接觸,兩觸點的連線、磁場方向和血流速度方向兩兩垂直,如圖所示。由于血液中的正負離子隨血液一起在磁場中運動,電極a、b之間會有微小電勢差。在達到平衡時,血管內(nèi)部的電場可看作是勻強電場,血液中的離子所受的電場力和磁場力的合力為零。在某次監(jiān)測中,兩觸點的距離為3.0mm,血管壁的厚度可忽略,兩觸點間的電勢差為160μV,磁感應(yīng)強度的大小為0.040T。則血流速度的近似值和電極a、b的正負為
A.1.3m/s,a正、b負 B.2.7m/s,a正、b負
C. 1.3m/s,a負、b正 D.2.7m/s,a負、b正
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如圖所示,卷揚機的繩索通過定滑輪用力F拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移動。在移動過程中,下列說法正確的是
A.F對木箱做的功等于木箱增加的機械能與木箱克服摩擦力所做的功之和
B.F對木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和
C.木箱增加的機械能等于力F、重力及摩擦力對木箱所做的功之和
D.木箱增加的動能等于力F、重力及摩擦力對木箱所做的功之和
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測量滑塊在運動過程中所受的合外力是“探究動能定理”實驗要解決的一個重要問題。為此,某同學設(shè)計了如下實驗方案:
A.實驗裝置如圖所示,一端系在滑塊上的細繩通過光滑的輕質(zhì)定滑輪掛上鉤碼,用墊塊將長木板固定有定滑輪和打點計時器的一端墊起。
B.將紙帶穿過打點計時器并固定在滑塊上,調(diào)整長木板的傾角,接通打點計時器,輕推滑塊,直至滑塊沿長木板向下做勻速直線運動;
C.保持長木板的傾角不變,取下細繩和鉤碼,換上新紙帶,接通打點計時器,滑塊沿長木板向下做勻加速直線運動。
請回答下列問題:
1.判斷滑塊做勻速直線運動的依據(jù)是:打點計時器在紙帶上所打出點的分布應(yīng)該是 ;
2.C中滑塊在勻加速下滑過程中所受的合外力大小 鉤碼的重力大。ㄟx填“大于”、“等于”或“小于”)。
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現(xiàn)用伏安法研究某電子器件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整(直接測量的變化范圍盡可能大一些),備有下列器材:
A、直流電源(6V,內(nèi)阻不計);
B、電流表G(滿偏電流Ig=3mA,內(nèi)阻Rg=10Ω);
C、電流表A(0~0.6A,內(nèi)阻未知);
D、滑動變阻器(0~20Ω,5A);
E、滑動變阻器(0~200Ω,1A);
F、定值電阻R0(阻值1990Ω);
G、開關(guān)與導線若干;
1.根據(jù)題目提供的實驗器材,請你在方框中設(shè)計出測量電子器件R1伏安特性曲線的電路原理圖(R1可用“ ”表示)。
2.在實驗中,為了操作方便且能夠準確地進行測量,滑動變阻器應(yīng)選用 。(填寫器材序號)
3.將上述電子器件R1和另一電子器件R2接入如圖(甲)所示的電路中,它們的伏安特性曲線分別如圖(乙)中Ob、Oa所示。電源的電動勢E=6.0V,內(nèi)阻忽略不計。調(diào)節(jié)滑動變阻器R3,使電阻R1和R2消耗的電功率恰好相等,則此時R3接入電路的阻值為 Ω。
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如圖所示,豎直面內(nèi)一組合軌道由三部分組成;AB段為半徑R=0.9m的半圓形,BC段水平、CD段為傾角為
=45°的足夠長的斜面,各部分間均平滑連接。一質(zhì)量為m=0.2kg(可視為質(zhì)點)的小物塊,從CD段上的某點M(M距BC的高度為h)由靜止釋放,小物塊運動中與CD段動摩擦因數(shù)為μ=0.1,AB、BC部分光滑。取g=10m/s2,求
1.若h=2m,小物塊經(jīng)圓軌道的最低點B時對軌道的壓力;
2.h為何值時小物塊才能通過圓軌道的最高點A?
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質(zhì)量為M=1kg足夠長的木板放在水平地面上,木板左端放有一質(zhì)量為m=1kg大小不計的物塊,木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1=0.1,物塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2=0.3。開始時物塊和木板都靜止,現(xiàn)給物塊施加一水平向右的恒力F=6N,當物塊在木板上滑過1m的距離時,撤去恒力F。(設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取g=10m/s2)
1.求力F做的功;
2.求整個過程中長木板在地面上滑過的距離。
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如圖所示,一質(zhì)量為m、電荷量為q、重力不計的微粒,從傾斜放置的平行電容器I的A板處由靜止釋放,A、B間電壓為U1。微粒經(jīng)加速后,從D板左邊緣進入一水平放置的平行板電容器II,由C板右邊緣且平行于極板方向射出,已知電容器II的板長為板間距離的2倍。電容器右側(cè)豎直面MN與PQ之間的足夠大空間中存在著水平向右的勻強磁場(圖中未畫出),MN與PQ之間的距離為L,磁感應(yīng)強度大小為B。在微粒的運動路徑上有一厚度不計的窄塑料板(垂直紙面方向的寬度很。狈旁贛N與PQ之間,
=45°。求:
1.微粒從電容器I加速后的速度大小;
2.電容器IICD間的電壓;
3.假設(shè)粒子與塑料板碰撞后,電量和速度大小不變、方向變化遵循光的反射定律,碰撞時間極短忽略不計,微粒在MN與PQ之間運動的時間和路程。
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.以下說法符合物理史實的是
A.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象
B.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并用扭秤裝置測出了引力常量
C.開普勒關(guān)于行星運動的描述為萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)
D.庫侖認為在電荷的周圍存在著由它產(chǎn)生的電場,并提出用電場線簡潔地描述電場
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下列所述的幾種相互作用中,通過磁場產(chǎn)生的是
A.兩個靜止電荷之間的相互作用
B.靜止電荷與運動電荷之間的相互作用
C.兩根通電導線之間的相互作用
D.磁體與運動電荷之間的相互作用
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