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文档简介
1、关于下列四幅图的说法正确的是()中的平行金属板电容器与储罐外壳绝缘,正极板与金属外壳接地的静电计相连,负极板接地电荷量始终不变,下列说法正确的是()3、轮滑是同学们喜闻乐见的业余活动,具体场景如图所示,甲同学紧靠墙面,用手推动同学乙向后滑动,对于上述情景,下列说法正确的是()a=2m/s2匀减速刹车,若2s后乙车智驾系统探测到减速的加速度至少为()5、如图所示,吊车悬臂PM的一端装有大小不计的定滑轮,另一端可绕M点转动,绕过定滑轮的钢不计,当悬臂PM与水平方向的夹角缓慢减小时,下列说法正确的是()6、如图所示,带有一白点的灰色圆盘,绕过其中心且垂直于盘面的轴沿顺n=20r/s。在暗室中用每秒闪光19次的频闪光源照射圆盘,则观察者将看到的现象是()上的电荷均匀分布。初始时金属板右端紧贴电场边界。电场由均为L。现给板向右的初速度v0,使金属板能从右侧出电场。下列说法正确的是()地面高度约为1145km的轨道,其发射过程简化为如图所示:卫星从预定圆轨道I的A点第一次变轨进入椭化,下列判断正确的是()粒子源释放出经电离后的碳-14与碳-12原子核(初速度忽略不计经直线加速器加速后由通道入口强磁场垂直于半圆环,正对着通道出口处放置一张照相底片,能记录粒子线加速器的加速电压为U0时,碳-14原子核恰好能击中照相底片的正中间位置,则下列说法正确的是 A.加速电压为U0时,碳-12原子核所击中的位置比碳-14原子核更靠近圆心B.当加速电压在范围内,碳-14原子核全部打在底片上C.若碳-14原子核全部打在内圆环上,则碳-14原子核在磁场中运动的最短时间为①细绳一端绕在电动机上,另一端系在拉力传感器上,将小车放在长板的P位置,调整细绳与长板平行,启动电动机,使小车沿长板向下做匀速运动,记录此时拉力传感器的示数F0;②撤去细绳,让小车从P位置由静止开始下滑,设小车受到的合外力为FF/N2B.滑动变阻器R1(最大阻值为200Ω)C.滑动变阻器R2(最大阻值为3kΩ)),(2)两表笔短接,移动滑动变阻器的滑片,直到电流表达到满偏电流Ig,此时欧姆表的内阻R内=Ω。(3)两表笔连接被测电阻Rx,如图乙所示。此时电流表的示数如图丙所示,则被测电阻的阻值Rx=确使用方法测量电阻时,测量结果的相对误差为(相对误差=|测量实值|×100%,结果保留轮胎气压和温度进行监测,对轮胎漏气、低压、高压、高温等危险状态进行预一辆汽车的胎压监测系统显示某一条轮胎的胎压p1=2.40×105Pa、温度t1=27℃,已知该轮胎内部体积(2)为顺利用车,司机第二天清晨对轮胎打气(气体温度保持不变),使轮胎气压重新升高为p1,请问被打入气体的体积是多少?(将环境中的气体打入轮胎,大气压为p0=1.0×105Pa)滑上木板,且恰好未从A滑下,木板A和B的碰撞视为弹性碰撞,重力加速度为g。求:(3)当滑块和木板B相对静止时,木板15、(18分)如图所示,M1N1P1Q1和M2N2P2Q2为在同一水平面内足够长的金属导轨,处在磁感应强度B=1T、方向竖直向下的匀强磁场中(磁场分布在整个空间)。导轨的M1N1段与M2N2段相互平行,间距终在宽度为1m的窄轨部分运动,已知a杆与导轨M1N1、M2N2间的动摩擦因数为μ=0.5,其余摩擦均不计,重力加速度g=10m/s2。A.图甲是α粒子散射实验,卢瑟福据此提出了原子C.图丙是放射源放出三种射线在磁场中的运动轨迹,CD.仅提高液体浓度,可知电容器的电容增大,因为电容【详解】A.依题意,悬臂PM与竖直方向的夹角缓慢减小时,混凝土板受力平衡,有F=mgD.若四条绳增加相同的长度,由几何知识可知绳子与竖直方向夹角变小,根据Tcosθ=3B、卫星在轨道Ⅱ上经过B点的加速度等于在轨道III上经FTsin45o+FNcos45o=mg;FTco可知碳-12半径更小,更靠近圆心,则A正确;当MC⊥CO时,圆弧MC对应的圆心角θ最小,用时最短,几何关系可知最小圆心角-x1)/t02(3)加速度与合2欧姆表内阻R内=2000Ω,故滑动变阻器应选择R2(1)由2分)将数据代入得P2=2.28×105pa2分)mv0=(m滑块与木板A相互作用过程中,摩擦力做功使系统动能减少,减少的动能等于克服摩擦力做的功。由=,解的vA1=-,vB1滑块A匀速运动xA
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