【题目】如图,两条足够长、间距为d的平行光滑金属直轨道MN、PQ与水平面成θ角,EF上方存在垂直导轨平面的如图乙所示的磁场,磁感应强度在0-T时间内按余弦规律变化(周期为T、最大值为B0),T时刻后稳定为B0.t=0时刻,正方形金属框ABCD在平行导轨向上的恒定外力作用下静止于导轨上。T时刻撤去外力,框将沿导轨下滑,金属框在CD边、AB边经过EF时的速度分别为v1和v2.已知金属框质量为m、边长为d、每条边电阻为R,框中磁场按余弦规律变化时产生的正弦式交变电流的峰值 ,求:
(1)CD边刚过EF时,A、B两点间的电势差;
(2)撤去外力到AB边经过EF的总时间;
(3)从0时刻到AB边经过EF的过程中产生的焦耳热。
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【题目】利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差.
(1)应该选择的实验电路是图中的______(选填“甲”或“乙”).
(2)现有开关和导线若干,以及以下器材:
A.电压表(0-15V)
B.电压表(0-3V)
C.滑动变阻器
D.滑动变阻器
E.电流表(0-0.6A)
F、电流表(0-3A)
实验中电压表应选用______;电流表选应用______,滑动变阻器应选用______(选填相应器材前的字母)
(3)采用甲电路测量,误差情况是E测____E真,r测_____r真;采用乙电路测量,误差情况是E测_____E真,r测_______r真选填“>”、“<”或“=”)
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【题目】为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球1和2,按下述步骤做了如下实验:
①用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2);
②按照如图所示的那样,安装好实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端;
③先不放小球2,让小球1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置E;
④将小球2放在斜槽前端边缘上,让小球1从斜槽顶端A处仍由静止滚下,使它们发生碰撞,记下小球1和小球2在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.
根据该同学的实验,请你回答下列问题:
(1)小球1与2发生碰撞后,1的落点是图中的 点,2的落点是图中的 点.
(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式 ,则说明碰撞中动量是守恒的.
(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式 ,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.
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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的8倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点。试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时,重力的瞬时功率是多大?
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【题目】如图所示,是一个电流、电压两用电表的电路原理图,电流计 的量程为100μA,内阻是1000Ω。两个电阻的阻值分别是R1为0.1Ω,R2为99 KΩ,当双刀双掷开关接到ab上时,电流计将改装成__________,其量程约为_________;当双刀双掷开关接到cd上时,电流计将改装成__________,其量程是_________.
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【题目】如图,地球赤道上的山丘e,近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。设e、p、q的圆周运动速率分别为v1、v2、v3,向心加速度分别为a1、a2、a3,则
A. v1>v2>v3 B. v1<v2<v3
C. a1>a2>a3 D. a1<a3<a2
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【题目】一定质量的理想气体从状态a开始,其变化过程如V-T图象所示,其中ab和cd均与T轴平行。对此气体,下列说法正确的是__________
A.在过程ab中气体的压强增大
B在过程bc中气体对外做功,内能减小
C.在过程cd中气体对外放出热量,内能减小
D.在过程da中气体吸收热量,内能增大
E气体在状态b的压强是在状态c的压强的2倍
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【题目】如图所示,空气中有一折射率为n=的玻璃柱体,其横截面是圆心角为90,半径m的扇形OAB,其中OB面不透光。一束平行光平行于横截面以600入射角斜射到OA面上,不考虑反射后的折射,取sin35°=。求AB上有光透出的部分的弧长。
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【题目】在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ。则 ( )
A. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9km/s
B. 卫星在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度与它在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度不相等
C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度
D. 卫星在Q点通过减速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
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