【题目】电位器是变阻器的一种。如图所示,如果把电位器与灯泡串联起来,利用它改变灯的亮度,下列说法正确的是
A.连接A、B使滑动触头顺时针转动,灯泡变亮
B.连接A、C使滑动触头逆时针转动,灯泡变亮
C.连接A、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗
D.连接B、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变亮
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【题目】(4分)如图为“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图。
(1)某同学按照正确操作选的纸带如图所示,其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,打点频率为50 Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位:cm),重锤的质量为m=0.1 kg,重力加速度g=9.80 m/s2。根据以上数据当打点计时器打到B点时,重物重力势能的减少量为______J,动能的增加量为_____J。(要求计算结果均保留三位有效数字)说明为什么重物重力势能的减少量稍大于动能的增加量:
(2)在实验过程中,以下说法正确的是_____(项选择题)。
A.实验中摩擦不可避免,纸带越短克服摩擦做功越小越短越好
B.实验中用天平称出重物的质量是必不可少的步骤
C.测出重物下落时间t,通过计算出瞬时速度
D.若纸带前面几点较为密集且不清楚,可以舍去前面比较密集的点,合理选取一段打点比较清晰的纸带,同样可以验证
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【题目】如图所示,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间下列说法正确的是( )
A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ
B.B球的受力情况未变,瞬时加速度为零
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ
D.弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度向上,A球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都不为零
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【题目】如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势.若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率。调节可变电阻的阻值,根据上面的公式或你所学过的物理知识,可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为
A. B.
C. D.
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【题目】质量为0.3kg的物体在水平面上做直线运动,其运动情况如图所示,两条直线为:水平方向物体只受摩擦力作用时和水平方向受到摩擦力、水平力F两个力共同作用时的速度﹣时间图象,则下列说法中正确的是(g=10m/s2)( )
A.水平力F可能等于0.3 N
B.物体的摩擦力一定等于0.1 N
C.水平力F一定等于0.1 N
D.物体的摩擦力可能等于0.3 N
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【题目】示波器是一种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形,它的工作原理等效成下列情况:如图甲所示,真空室中电极K发出电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中,板长L,相距为d,在两板间加上如图乙所示的正弦交变电压,周期为T,前半个周期内B板的电势高于A板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀,在每个电子通过极板间的极短时间内,电场视作恒定.在两板间右侧且与极板右侧相距D处有一个荧光屏,(已知电子的质量为m,带电量为e,不计电子的重力),求:
(1)电子进入AB板时的初速度v;
(2)要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0需满足什么条件?
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【题目】下列说法正确的是
A.富兰克林将自然界的电荷命名为正电荷和负电荷两种
B.力是物体产生速度的原因
C.法拉第首先利用扭秤测出了引力常量
D.导体的电阻只与其长度、横截面积有关
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【题目】如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( )
A.弹簧秤的示数是26 N
B.弹簧秤的示数是50 N
C.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度为2m/s2
D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度为14m/s2
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【题目】如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电量为10﹣6C的微粒在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时动能减少了10﹣5J,已知A点的电势为﹣10V,则以下判断正确的是( )
A. 微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示
B. 微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示
C. B点电场强度为零
D. B点电势为﹣20V
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