【题目】如图所示,内阻为1Ω的直流电动机和8Ω定值电阻并联之后接在直流电源上,电源电动势6V,内阻1Ω.开关S闭合后,电动机正常工作,此时理想电压表读数为4V.则下列说法正确的是( )
A. 流过电动机的电流为4A
B. 流过电源的电流为4.5A
C. 电动机的输入功率等于6W
D. 电动机的输出功率等于5.75W
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【题目】如图所示,绝缘光滑水平轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40 m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C.现有一质量m=0.10 kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端相距s=1.0 m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零.已知带电体所带电荷量q=8.0×10-5C,取g=10 m/s2,求:
(1)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧形轨道的压力;
(2)带电体沿圆弧形轨道从B端运动到C端的过程中,摩擦力做的功.
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【题目】关于曲线运动,下列说法正确的是( )
A. 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心
B. 做匀变速曲线运动的物体,相等时间内速度的变化量一定相同
C. 匀速圆周运动的物体所受的向心力一定指向圆心,非匀速圆周运动的物体所受的向心力可能不指向圆心.
D. 做曲线运动的物体,速度也可以保持不变.
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【题目】某带电金属棒所带电荷均匀分布,其周围的电场线分布如图所示,在金属棒的中垂线上的两条电场线上有A、B两点,电场中另有一点C。已知A点到金属棒的距离大于B点到金属棒的距离,C点到金属棒的距离大于A点到金属棒的距离,则
A. A点的电势低于B点的电势
B. B点的电场强度小于C点的电场强度
C. 将正电荷沿AC方向从A点移动到C点,电场力做正功
D. 负电荷在A点的电势能小于其在B点的电势能
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【题目】图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。
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【题目】(1)在做平抛运动实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求. 将你认为正确的选项前面的字母填在横线上:_________________.
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.斜槽必须光滑
C.每次释放小球的位置必须不同
D.每次必须从同一位置静止释放小球
E.用铅笔记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降
F.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
G.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时得到了如图所示物体的运动轨迹,A、B、C三点的位置在运动轨迹上已标出,则:
(1)小球平抛的初速度v0=_____m/s,vB=_____m/s (g 取 10m/s2);
(2)小球开始做平抛运动的位置坐标x=__________cm,y=___________cm.
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【题目】如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μo现使圆环以初速度vo向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( )
A. 环经过时间刚好到达最低点
B. 环的最大加速度为am=g+
C. 环在t0时间内损失的机械能为m(v02-)
D. 环下降过程和上升过程系统因摩擦产生的内能相等
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【题目】(1)在做“探究加速度与力、质量的关系 ”实验中,采用如图所示的装置.
实验应用的方法是__________
A.控制变量法
B.假设法
C.理想实验法
(2)关于该实验的操作步骤,以下说法正确的_______
A.先释放纸带再接通电源
B.打点结束,先取纸带再关电源
C.拉小车的细线应尽可能与长木板平行
D.实验需要平衡拖着纸带的小车受到的摩擦力
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【题目】长为l、相距为d的平行金属板M、N带等电量异种电荷,A、B两带点粒子分别以不同速度v1、v2从金属板左侧同时射入板间,粒子A从上板边缘射入,速度v1平行金属板,粒子B从下板边缘射入,速度v2与下板成一道夹角θ(θ≠0),如图所示,粒子A刚好从金属板右侧下板边缘射出,粒子B刚好从上板边缘射出且速度方向平行金属板,两粒子在板间某点相遇但不相碰,不计粒子重力和空气阻力,则下列判断正确的是( )
A. 两粒子带电荷量一定相同
B. 两粒子一定有相同的电荷
C. 粒子B射出金属板的速度等于v1
D. 相遇时两粒子的位移大小相等
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