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如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上,质量m=2kg的物块与水平轻弹簧相连,物块在与水平方向成θ=45°角的拉力F作用下处于静止状态,此时水平面对物块的弹力恰好为零,g取10m/s2,以下说法正确的是( ) A. 此时轻弹簧的弹力大小为20N B. 当撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为10m/s2,方向向左 C. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度大小为8m/s2,方向向右 D. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度为0
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如图所示是某同学站在力传感器上做下蹲-起立的动作时记录的压力F随时间t变化的图线,由图线可知该同学( )
A. 体重约为800N B. 做了两次下蹲-起立的动作 C. 做了一次下蹲-起立的动作,且下蹲后约2s起立 D. 下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态
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伽利略利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后运动至右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减小的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.对比三次实验结果,可直接得到的结论是( )
A. 如果斜面光滑,小球可以上升到比O′点更高的位置 B. 如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态 C. 小球受到斜面的阻力越小,其上升的位置越高 D. 小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在的平面内,分布着磁感应强度B=0.5 T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场;金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源。现把一个质量为m=0.04 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒静止,导体棒的电阻R=2.5 Ω。其余电阻不计,g=10 m/s2。已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)导体棒受到的摩擦力的大小; (2)若导轨光滑,仍能使导体棒静止在导轨上,求所加匀强磁场磁感应强度的最小值Bmin及Bmin的方向
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如图所示,电源的电动势E=110V,定值电阻R1=20Ω,电动机线圈的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合。当电键S2断开时,电阻R1的电功率是500W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是320W,求
(1)电源的内电阻r; (2)当电键S2闭合时流过电源的电流; (3)电动机的输出的功率。
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如图,匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,AC边长为4m,∠A=30°,把电荷量为+2×10-10C的点电荷由A点移动到B点,电场力做功4.8×10-8 J,再由B点移到C点电荷克服电场力做功4.8×10-8 J,取B点的电势为零,求:
(1)A、C两点的电势; (2)匀强电场的场强的大小及方向.
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为了测定干电池的电动势和内阻,有下列器材可选用: A.干电池一节; B.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ); C.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω); D.滑动变阻器(0~200Ω); E.滑动变阻器(0~20Ω); F.开关、导线. (1)应选用的滑动变阻器是所给器材中的_______(填器材前的代号).
(2)请用笔画线代替导线在实物图(b)上连线_______. (3)某次实验记录如下:
根据表中数据在坐标图(c)上作出U-I图线_________. (4)由图(c)可求得E=_________ V,r =_______Ω(结果保留到小数点后两位数字). (5)测得的电动势与电池电动势的真实值相比________;测得的内阻与电池内阻的真实值相比____.(填偏大、偏小或相等)
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一多用电表的欧姆挡有三个倍率,分别是×1 Ω、×10 Ω、×100 Ω. 用×10 Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是______ Ω。
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灯泡电阻为240Ω,额定电压为120V,如果串联一根镍铬导线在电路中,可把灯泡接在220V的电路中且能正常发光,则镍铬导线的长度为___________. 设导线的截面积为0.55mm2,镍铬导线的电阻率ρ=1.0×10-6Ω·m。
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面积S=0.5m2的闭合金属圆线圈处于磁感应强度 B=0.4T的匀强磁场中,当磁场与环面垂直时,穿过环面的磁通量是 ______ ;当金属圆环转过60°时,穿过环面的磁通量是 ______ .
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