【题目】如图所示,PQ、MN为两根光滑绝缘且固定的平行轨道,两轨间的宽度为L,轨道斜面与水平面成θ角。在矩形abcd内存在方向垂直轨道斜面向下、强度为B的匀强磁场,已知ab、cd间的距离为3d。有一质量为m、长AB为L、宽BC为d的矩形金属线圈ABCD放置在轨道上,开始时线圈AB边与磁场边界ab重合。现让线圈由静止出发沿轨道下滑,从AB进入磁场到CD边进入磁场的过程中,流过线圈的电荷量为q。线圈通过磁场的总时间为t,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 线圈在磁场中不可能做匀加速直线运动
B. 线圈的电阻为
C. 线圈CD边刚好通过磁场下边界时,线圈的速度大小为
D. 线圈在时间t内电阻的发热量为
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【题目】图甲中a、b间的输入电压是正弦式交流电,其图象如图乙所示.图甲中两灯泡额定电压相等,变压器为理想变压器,电流表和电压表均为理想交流电表.现闭合开关,两灯泡均正常发光,电流表的示数为1A,电压表示数为22V,则由此可知
A. 副线圈交变电流的频率为2πHz B. 变压器原、副线圈的匝数比为10:1
C. 原线圈电流为A D. 灯泡L2的额定功率是L1的9倍
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【题目】如图所示,带电平行金属板A、B,板间的电势差大小为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则
A. 微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为
B. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为
C. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板
D. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小
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【题目】在电场中,以 O 为原点,沿电场方向建立坐标轴 r ,将带正电的试探电荷放入电场中,其电势能 EP随 r 变化的关系如图所示,其中 r2 对应图线与横轴的交点, r0对应图线的最低点. 若电荷只受电场力的作用,则下列说法正确的是
A. 从 r2处静止释放电荷,电荷将保持静止
B. 从 r1处静止释放电荷,电荷始终向 r 正方向运动
C. 从 r0处静止释放电荷,电荷将先向 r 负方向运动
D. 从 r3处静止释放电荷,电荷将始终向 r 负方向运动
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【题目】有一个待测电阻R的阻值约为7.5 Ω,现要精确测量该待测电阻的阻值.有下列器材供选用:
A.电压表V(0~3V,内阻未知)
B.电流表A1(0~3 A,内阻约为0.5 Ω)
C.电流表A2(0~100 mA,内阻为4.0 Ω)
D.定值电阻R0=1.0 Ω
E.滑动变阻器R1(10 Ω,2 A)
F.滑动变阻器R2(1kΩ,0.5 A)
G.学生电源E(直流4V),还有电键一个,导线若干
(1)实验中所用电流表应选用_______,滑动变阻器应选用 _______(填器材前的字母序号)。
(2)实验时要求精确测量待测电阻R的值,测量电压从零开始多取几组数据,请在虚线方框中画出满足实验要求的测量电路图______________。
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【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,忽略自转的影响,则( )
A. 火星表面与地球表面的重力加速度之比为2∶9
B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为∶3
C. 火星的密度为
D. 若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9∶2
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【题目】一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接.AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为R的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示.物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5.初始时PB间距为4R,弹簧处于压缩状态.释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:
(1)粘合体在B点的速度.
(2)初始时弹簧的弹性势能.
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【题目】如图所示,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过90°,框架与小球始终保持静止状态。在此过程中下列说法正确的是
A. 框架对小球的支持力先减小后增大
B. 拉力F的最小值为mgcosθ
C. 地面对框架的摩擦力减小
D. 框架对地面的压力先增大后减小
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【题目】长木板A静止在水平地面上,长木板的左端竖直固定着弹性挡板P,长木板A的上表面分为三个区域,其中PO段光滑,长度为1 m;OC段粗糙,长度为1.5 m;CD段粗糙,长度为1.19 m。可视为质点的滑块B静止在长木板上的O点。已知滑块、长木板的质量均为1 kg,滑块B与OC段动摩擦因数为0.4,长木板与地面间的动摩擦因数为0.15。现用水平向右、大小为11 N的恒力拉动长木板,当弹性挡板P将要与滑块B相碰时撤去外力,挡板P与滑块B发生弹性碰撞,碰后滑块B最后停在了CD段。已知质量相等的两个物体发生弹性碰撞时速度互换,g=10 m/s2,求:
(1)撤去外力时,长木板A的速度大小;
(2)滑块B与木板CD段动摩擦因数的最小值;
(3)在(2)的条件下,滑块B运动的总时间。
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