【题目】将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中。回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图像是( )
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【题目】如图1所示,物体受到水平推力的作用在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力、物体速度随时间变化的规律如图2所示.取.则
A. 物体的质量
B. 物体与水平面间的动摩擦因数
C. 第2s内物体克服摩擦力做的功
D. 前2s内推力F做功的平均功率
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【题目】19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的。关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的是( )
A. 光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流
B. 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为
C. 保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小
D. 一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子
E. 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差
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【题目】在如图所示的电路中,电流表的内阻很小可忽略不计。则利用此电路( )
A. 若已知 R1、R2 的阻值,且R1≠R2,可以测定电源电动势和内电阻
B. 若已知R1、R2 的阻值,且R1≠R2,只能测定电源电动势不能测电源内电阻
C. 若已知 R1、R2的阻值,且 R1=R2,可以测定电源电动势和内电阻
D. 若已知电源电动势 E 及 R1 的阻值,可以测量电阻 R2 的阻值和电源内电阻
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【题目】如图甲所示为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为n1 : n2 = 3 : 1,且分别接有阻值相同的电阻R1和R2,R1=R2=100Ω,通过电阻R1瞬时电流如图乙所示,则此时( )
A. 用电压表测量交流电源电压约为424 V
B. 图乙交流电瞬时值表达式为0.6sin0.2t(A)
C. 交流电源的功率180 W
D. R1和R2消耗的功率之比为1:3
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【题目】如图所示,木板P下端通过光滑铰链固定于水平地面上的O点,物体A、B叠放在木板上且处于静止状态,此时物体B的上表面水平。现使木板P绕O点缓慢旋转到虚线所示位置,物体A、B仍保持静止,与原位置的情况相比:
A. A对B的压力大小不变
B. B对A的作用力不变
C. 木板对B的支持力增大
D. 木板对B的摩擦力大小不变
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【题目】在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
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【题目】现要测电阻R0阻值和干电池组的电动势E及内阻r.给定的器材有:两个理想电压表V(量程均为3V),理想电流表A(量程为0.6A),滑动变阻器R,待测的电阻R0,两节串联的电池,电键S及导线若干.
某同学设计一个如图(a)所示的电路同时测电阻R0阻值和电池组的电动势及内阻,调节变阻器,两电压表和电流表分别测得多组U1、U2、I的读数,并作出U1-I图(图线1)和U2-I图(图线2),见图(b).
(1)由图可得出电阻R0阻值为_______Ω,电池组E的电动势为_____V,内阻为______Ω(均保留两位有效数字).实验中的电压表和电流表不是理想的,电动势的测量值_____(填“偏大”、“偏小”).
(2)若上述电路中少了一个电压表,仍可用一个电路同时测电阻R0阻值和干电池组的电动势E及内阻,其电路图如下,请完成下列实验步骤:
①按电路图连接好电路;
②闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器________,读取两电表读数为U1,I1;
③移动滑片P使滑动变阻器不短路,读取两电表读数为U2,I2;
④整理器材,数据处理.
⑤根据以上数据得出电阻R0=_______,电源电动势E=_____,r=__________.
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【题目】使用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图乙所示.图乙中O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F……是依次打出的点迹,量出OE间的距离为l,DF间的距离为s,已知打点计时器打点的周期是T=0.02 s.
(1)上述物理量如果在实验误差允许的范围内满足关系式________,即验证了重物下落过程中机械能是守恒的.
(2)如果发现图乙中OA距离大约是4 mm,则出现这种情况的原因可能是______________,如果出现这种情况,上述的各物理量间满足的关系式可能是________.
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