如图1,一根长为20cm,横截面积为10cm2的均匀木杆用细线和弹簧测力计竖直悬挂起来,置于烧杯内水平面上方,现将烧杯竖直缓慢提升,木杆逐渐浸入水中,已知木杆的密度为ρ1=kg/m3,水的密度为ρ0=kg/m3 。
(1)当弹簧测力计读数为1.2N时,求木杆浸入水中的长度。
(2)继续缓慢提升烧杯,当木杆浸入水中一定深度时,开始出现倾斜,当木杆再次静止时,木杆与竖直方向成30°角,如图2所示,求木杆浸入水中的长度。(忽略木杆横截面积的影响)
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如图所示的电路中,灯L标有“3V 0.9W”、滑动变阻器R上标有“50Ω 1A”的字样,电压表量程为“0~3V”,电流表量程为“0~0.6A”,电源电压恒为4.5V,不考虑温度对电阻的影响.闭合开关S,为了保证电路中各元件安全工作,滑动变阻器接入电路中的阻值范围是 Ω,电压表的示数变化范围是 V.
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如图所示,重为500N的某人站在重为350N的木板上,木板成水平状态,整个装置在空中保持静止,每个滑轮自重为50N,不计摩擦和绳重,则人对木板的压力大小为 N。
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历史上,安培曾经提出分子环形电流的假说来解释为什么磁体具有磁性,他认为在物质微粒的内部存在着一种环形的分子电流,分子电流会形成磁场,使分子相当于一个小磁体(如图所示)。根据安培的这一假说,以下说法正确的是
A.这一假说能够说明磁可以生电
B.这一假说能够说明磁现象产生的本质
C.未磁化的物体,其微粒内部不含有这样的环形电流
D.磁化的物体,其微粒内部环形电流的方向是杂乱无章的
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如图,xOy平面内有一以原点O为圆心、半径为R的圆,动点P在圆周上由A点开始沿顺时针方向做速度大小始终为v的圆周运动,A为圆与x轴的交点,经过一段时间后,P点恰好又通过A点,则这段时间为 。
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电位器和滑动变阻器都是变阻器,它们的原理都是通过改变导体的长度从而改变接入电路中的电阻。如图1是某电位器的结构示意图,电阻片R的两端分别与接线端A、C相连,滑动片P的一段通过转轴O与接线端B相连,另一端与电阻片R接触良好,并能绕转轴O在电阻片R上滑动。已知电阻片R的总电阻为10W,将电位器A、B两个接线柱分别接在电压为2.4V的电源两端。当滑动片P位于如图1所示的位置时,接线端B、C间的电阻为6W。则下列说法中正确的是( )
A.滑动片P逆时针向C端滑动的过程中,接入电路中的电阻变小
B.接线端B、C间的电压为2.4V
C.通过A、B间电阻的电流为0.4A
D.电位器消耗的电功率为1.44W
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小红同学在测量小灯泡正常发光的电阻的实验中,选用的电源电压为9V且保持不变,小灯炮标有 “0.3A ”字样,该同学设计了如图甲所示的电路:
(1)小华说该电路有一处不妥,请指出 。
(2)经过讨论,他们认为用这个电路仍然可以测出灯泡正常发光的电阻。于是他们通过调节滑动变阻器测量了多组电压表和电流表的数据,并作出了小灯泡的电流随电压的变化图像,如图乙所示。则当电压表的示数为 V时,小灯泡正常发光。利用条件可求出小灯泡正常发光时的电阻为 Ω,额定功率为 W。
(3)小红利用甲图的电路按照正确的步骤进行实验,发现在闭合开关时,小灯泡是不亮的。这是什么原因呢?小红观察到在闭合开关时,电压表的读数为8V。由此可知,小灯泡此时消耗的实际功率仅为 W,比额定功率小许多,因此不足以使灯泡发光。由此还可以求出滑动变阻器的最大阻值是 Ω。
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下列做法中符合安全用电原则的是
A.电暖气工作时,通过地线将其金属外壳接地 |
B.人站在地上用手触摸裸露的火线 |
C.在高压线附近放风筝 |
D.用湿布擦正在工作的灯具 |
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如图甲所示,放在水平地面上的物体,受到方向不变的水平拉力F的作用,F的大小与时间t的关系如图乙所示;物体运动的速度v与时间t的关系如图丙所示.则下列说法中正确的是( )
A. 0~2s内物体不受摩擦力的作用
B. 2~4s内物体受到的摩擦力与拉力是一对平衡力
C. 2~4s内物体做匀速直线运动
D. 4~6s内拉力做功16J
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