所示

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之问的距离s=2.0米.已知sin37°=0.60,cos37°=

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd

如图4所示电路,电源电动势为E,内阻为r,为理想电压表,为理想电流表.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,的示数____,的示数____.(填写“增大”、“减小”、“不变”).图4

如图4所示电路,电源电动势为E,内阻为r,为理想电压表,为理想电流表.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,的示数\_\_\_\_,的示数\_\_\_\_.(填写“增大”、“减小”、“不变”).图4

如图3所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b之间的距离等于b、c之间的距离,用和Ea、 Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,下列选项一定正确的是(  ).图3

如图3所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b之间的距离等于b、c之间的距离,用和Ea、 Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,下列选项一定正确的是(  ).图3

如图2所示,带电微粒以初速度v0进入两个带电平行板间,这一区域同时有垂直于纸面的匀强磁场.若不计重力,那么带电微粒能否匀速直线穿过,决定于(  ).图2

如图2所示,带电微粒以初速度v0进入两个带电平行板间,这一区域同时有垂直于纸面的匀强磁场.若不计重力,那么带电微粒能否匀速直线穿过,决定于(  ).图2

如图7所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直.直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道.落地点距N为2R.重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:  (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;(3分)  (2)小球A冲进轨道时速度v的大小.(7分)图7

如图7所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直.直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道.落地点距N为2R.重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:  (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;(3分)  (2)小球A冲进轨道时速度v的

在用单摆测定重力加速度实验中,用游标为20分度的游标卡尺测量摆球的直径,示数如图6所示,读数为____cm.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值____(选填“偏大”“偏小”或“不变”).图6

在用单摆测定重力加速度实验中,用游标为20分度的游标卡尺测量摆球的直径,示数如图6所示,读数为\_\_\_\_cm.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值\_\_\_\_(选填“偏大”“偏小”或“不变”).图6