【题目】如图所示,竖直放置的平行板电容器与定值电阻R、电源E相连,用绝缘细线将带电小球q悬挂在极板间,闭合开关 S后细线与竖直方向夹角为θ.则有( )
A.保持开关S闭合,将A板向右平移,θ不变B.保持开关S闭合,将A板向左平移,θ变小
C.断开开关S,将A板向右平移,θ不变D.断开开关S,将A板向右平移,θ变小
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【题目】现代建筑出现了一种新设计:在墙面的装饰材料中均匀混入小颗粒状 的小球,球内充入一种非晶体材料,当温度升高时,球内材料熔化吸热, 当温度降低时,球内材料凝同放热,使建筑内温度基本保持不变。下列 四个图象中,表示球内材料的熔化图象的是
A.B.C.D.
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【题目】如图所示电路中,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,P为其中的一个点。将开关K闭合,电路稳定后将B板向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.电容器的电容增加
B.在B板下移过程中,电阻R中有向上的电流
C.A、B两板间的电场强度增大
D.P点电势升高
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【题目】如图所示的水平转盘可绕竖直轴OO′旋转,盘上水平杆上穿着两个质量均为m=2kg的小球A和B。现将A和B分别置于距轴rA=0.5m和rB=1m处,并用不可伸长的轻绳相连。已知两球与杆之间的最大静摩擦力都是fm=1N。试分析转速ω从零缓慢逐渐增大(短时间内可近似认为是匀速转动),两球对轴保持相对静止过程中,在满足下列条件下,ω的大小。
(1)绳中刚要出现张力时的ω1;
(2)A、B中某个球所受的摩擦力刚要改变方向时的ω2,并指明是哪个球的摩擦力方向改变;
(3)两球对轴刚要滑动时的ω3。
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器的两极板、,两板间距离,接上恒定直流电源。上极板的中央有一小孔,在的正上方处的点,有一小油滴自由落下。已知小油滴的电量,质量。当小油滴即将落到下极板时,速度恰好为零。(不计空气阻力,),求:
(1)两极板间的电势差;
(2)两极板间的电场强度;
(3)若平行板电容器的电容,则该电容器带电量是多少?
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【题目】如图所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,顶端接有阻值为R的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,杆ab的电阻为r,导轨的电阻可忽略整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下让杆ab沿轨道由静止开始下滑,导轨和杆ab接触良好,不计它们之间的摩擦,杆ab由静止下滑距离S时,已处于匀速运动。重力加速度为则()
A.匀速运动时杆ab受到的安培力大小为mgsinθ
B.杆ab由静止下滑距离S过程中,流过R的电荷量为
C.匀速运动时杆ab的速度为
D.杆ab由静止下滑距离S过程中,电阻R产生的热量为
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【题目】一质点在连续的6s内做匀加速直线运动,在第一个2s内位移为12m,最后一个2s内位移为36m,下面说法正确的是
A. 质点的加速度大小是3m/s2 B. 质点在第2个2s内的平均速度大小是18m/s
C. 质点第2s末的速度大小是12m/s D. 质点在第1s内的位移大小是6m
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【题目】验证动能定理的实验装置如图所示,较长的小车的前端固定有力传感器,能测出小车所受的拉力,小车上固定两个完全相同的遮光条A、B,小车放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,光电门可记录遮光条A、B通过它时的挡光时间。用不可伸长的细线将小车与质量为m的重物相连,轨道放在水平桌面上,细线与轨道平行(滑轮质量、摩擦不计)。
实验主要步骤如下:
①测量小车、传感器及遮光条的总质量M,遮光条的宽度d;
②按图正确连接器材;
③由静止释放小车,小车在细线拉动下运动,记录传感器的示数F及遮光条A、B经过光电门的挡光时间tA、tB。
(1)实验前用垫块垫高轨道左端平衡摩擦力,若不挂重物,发现遮光条A、B经过光电门的挡光时间tA>tB,则应将垫块向_________(选填“左”或“右”)移动。
(2)为验证动能定理还需要测量的物理量是:______________
A.两遮光条A、B间的距离L
B.重物的质量m
C.开始释放时遮光片A到光电门的距离s
(3)验证动能定理是否成立需要验证的表达式为__________(用所测物理量的符号表示)。
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【题目】如图所示,图a为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0.3s时刻的波动图像,P是介质中平衡位置为x=1m的质点, Q是平衡位置为x=4m的质点。图b为Q的振动图像,则下列判断正确
A.该波传播的速度大为40m/s,方向沿x轴负方向
B.经过0.5s时间,质点P沿垂直x轴方向经过的路程为100cm
C.该波在传播中若遇到高为4m的障碍物,能发生明显衍射现象
D.该波在传播过程中若遇到频率为0.2Hz的同种波,会发生干涉现象
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