【题目】在如图所示的装置中,质量为3kg的物块被平行于斜面的细绳拴在斜面上端的小柱上,斜面的倾角为30°,被固定在测力计上,整个装置保持静止。如果物体与斜面间无摩擦,装置稳定以后,当细线被烧断,物体正在下滑的过程中,与稳定时比较,测力计的读数(g=10m/s2)( )
A. 增加15N
B. 减小15N
C. 减小7.5N
D. 保持不变
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【题目】根据欧姆定律,下列说法中正确的是( )
A. 从关系式U=IR可知,导体两端的电压U由通过它的电流I和它的电阻R共同决定
B. 从关系式R=可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
C. 从关系式I=可知,导体中电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
D. 从关系式R=可知,对一个确定的导体来说,温度不变时,所加的电压跟通过导体的电流的比值是一定值
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【题目】百米赛跑中运动员的启动反应、启动加速、途中跑、冲刺跑等各个环节都至关重要,某研究小组在建模时对整个过程作如下近似处理:运动员视为质点,启动加速过程认为是加速度为a的匀加速运动,途中跑和冲刺跑认为是速度为的匀速运动,各环节间转换时间均忽略不计。现有甲、乙两名运动员参赛,他们的启动反应时间相同,且有,则下列说法正确的是
A. 除去起点处,甲、乙两名运动员在比赛中可能相遇两次
B. 与乙相比,甲运动员加速过程的平均速度一定更大
C. 与乙相比,甲运动员加速过程的位移一定更小
D. 甲运动员一旦落后就一定会输掉比赛
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【题目】用如图甲所示电路测量某电原的电动和内阻,电路中AB段为拉力敏感电阻丝。拉力敏感电阻丝的阻值R随拉力F线性变化,其线性关系为=15+10F,单位为Ω
(1)待测电源的电动势E约为5V,内阻r约为2Ω,电流表应选择_____填序号
A.量程0.6A,内阻Ω
B.量程3A,内阻Ω
(2)改变拉力F的大小,记录电流表读数,测得多组数据,作出广图象,如图乙所示。由图象可得=待测电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(结果均保留2位有效数字)
(3)如图丙所示为一灯泡的伏安特性曲线,现将若干个这种灯泡并联之后与上述的电直接连接,并联_____只灯泡可使电源的输出功率最大
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【题目】体育老师带领学生做了一个游戏,在跑道上距离出发点32m、100m的直线上分别放有1枚硬币,游戏规则是把这2枚硬币全部捡起来(捡硬币时,人的速度为0),看谁用的时间最短.已知某同学做匀加速运动和匀减速运动的加速度大小均为2m/s2,运动的最大速度不超过10m/s.求:
(1)甲同学一口气加速到最大速度,他能顺利捡到第1枚硬币吗?
(2)看了甲同学的表现,乙同学决定改变策略,先加速到某一速度后减速,捡硬币成功,请问乙同学捡到第1枚硬币需要的最短时间是多少?
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【题目】如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×10﹣3T;磁场右边是宽度L=0.2m、场强E=40V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=﹣3.2×10﹣19C,质量m=6.4×10﹣27kg,以v=4×104m/s的速度沿OO′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:
(1)大致画出带电粒子的运动轨迹;(画在答题纸上给出的图中)
(2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;
(3)带电粒子飞出电场时的动能EK.
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【题目】动车组由几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(拖车)编成一组。若动车组在匀加速运动过程中,从计时开始,通过第一个60m所用时间是10s,通过第二个60m所用时间是6s。不计动车组的长度。则
A. 动车组计时开始的速度为3.5 m/s
B. 动车组计时开始的速度为2.5 m/s
C. 动车组的加速度为1 m/s2,接下来的6 s内的位移为96 m
D. 动车组的加速度为0.5 m/s2,接下来的6 s内的位移为78 m
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【题目】平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球用绝缘细线悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示,那么( )
A.保持电键S闭合,将A板稍向B板靠近,则θ增大
B.保持电键S闭合,将A板稍向上移,则θ减小
C.电键S断开,将A板稍向B板靠近,则θ不变
D.电键S断开,将A板稍向上移,则θ减小
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【题目】如图所示,ABCD是柱体玻璃校镜的横截面,其中AE⊥BD,DB⊥CB,∠DAE=30°,∠BAE=45°,∠DCB=60°,一束单色细光束从AD面人射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,b与AD面的夹角=60°,a是AD边的中点,ab与BD平行。已知玻璃的折射率n= ,BC线段的长度为l,光速为c。求
(i)这束光线在a点的人射角多大;
(ii)这束光线在棱镜中传播的最短时间。
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