【题目】下列说法中正确的是( )
A. 由R= 可知,若电阻两端所加电压为0,则此时电阻阻值为0
B. 由E= 可知,若检验电荷在某处受电场力大小为0,说明此处场强大小一定为0
C. 由B= 可知,若一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,说明此处磁感应强度大小一定为0
D. 由E=n 可知,若通过回路的磁通量大小为0,则感应电动势的大小也为0
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【题目】如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆AB一端通过铰链固定在A点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮C,用力F拉绳,开始时∠BAC>90°,现使∠BAC缓慢变小,直到杆AB接近竖直杆AC。此过程中
A. 轻杆AB对B端的弹力大小不变
B. 轻杆AB对B端的弹力先减小后增大
C. 力F逐渐增大
D. 力F先逐渐减小后逐渐增大
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【题目】直径d=1.40m,高H=0.70m的不透明圆桶(桶壁厚度不计),桶内盛有高h=0.40m某种透明液体,桶位于半径R=2.70m圆柱形墙房屋的正中央,如图所示。在桶底中心处放一点光源,能照亮高出地面2.2m以上的墙壁。求:
①透明液体的折射率。
②桶内装满折射率为1.5的透明液体时,未被照亮墙壁的高度。
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【题目】下列说法正确的是 ______。
A.分子势能随分子间距的图像斜率越大,则分子力也越大
B.浸润是附着层内分子之间的作用表现为斥力,不浸润是附着层内分子之间的作用表现为引力
C.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵可能增加也可能减小
D.布朗运动中的固体颗粒在做无规则运动说明固体分子在做无规则热运动
E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的
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【题目】如图所示,一传送带与水平面的夹角θ= 300,且以v1=2 m/s的速度沿顺时针方向传动。一小物块以v2=4 m/s的速度从底端滑上传送带,最终又从传送带的底端滑出。已知物块与传送带间的动摩擦因数,传送带足够长,取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)小物块沿传送带向上滑行的时间t;
(2)小物块离开传送带时的速度大小v。
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有三条水平虚线、、,它们之间的区域I、II宽度均为d,两区域分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从上方一定高度处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过磁场I时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过运动到之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )
A. 线框中感应电流的方向不变
B. 线框ab边从运动到所用时间大于从运动到所用时间
C. 线框以速度做匀速直线运动时,发热功率为
D. 线框从ab边进入磁场到速度变为的过程中,减少的机械能与重力做功的关系式是
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【题目】下列说法正确的是
A. 一群处于n=5的激发态的氢原子向低能级跃迁时最多能辐射出10 种不同频率的光
B. 卢瑟福在粒子散射实验中发现了电子,并提出了原子的核式结构学说
C. 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的
最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越大
D. 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内中子减少了4个
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【题目】开口朝上薄壁绝热汽缸内壁光滑,缸底装有电热丝,一定质量理想气体被一个面积为s=2.5×10-4m、质量为m=0.5kg的绝热活塞封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁紧密接触且不计摩擦。初始时,缸内气体温度为t0=27℃,内能为U0= 90J,活塞与缸底距离h0=20cm.现通过电热丝给封闭气体缓慢加热,当气体温度为177℃时,活塞与缸底距离为h.己知理想气体内能U与热力学温度T成正比,大气压强p0= 1.0×105Pa,重力加速度g= 10m/s.求:
(i)封闭气体温度为177℃时,活塞与缸底距离h和气体内能U的大小;
(ii)缓慢加热过程中,封闭气体吸收的热量Q.
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【题目】如图所示的装置可以用来测量滑块与水平面之间的动摩擦因数。在水平面上将弹簧的一端固定,另一端与带有挡光片的滑块接触(弹簧与滑块不固连)。压缩弹簧后,将其释放,滑块被弹射,离开弹簧后经过O处的光电门,最终停在P点。
(1)除了需要测量挡光片的宽度d,还需要测量的物理量有____。
A.光电门与P点之间的距离s
B.挡光片的挡光时间t
C.滑块(带挡光片)的质量m
D.滑块释放点到P点的距离x
(2)动摩擦因数的表达式μ=____(用上述测量量和重力加速度g表示)。
(3)请提出一个可以减小实验误差的建议:_________
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