【题目】甲、乙两质点沿同一直线同时运动,乙在前,甲在后,t=0时刻二者相距的距离为d,其v-t图象如图所示。下列说法正确的是( )
A. 第2s末,甲的加速度方向发生改变
B. 0~3s内,两质点的平均速度相同
C. 若d=5m,甲、乙相遇两次
D. 若d=3m,甲、乙在t=1.5s末第二次相遇
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【题目】如图所示,地面上空有水平向右的匀强电场,将一带电小球从电场中的A点以某一初速度射出,小球恰好能沿与水平方向成角的虚线由A向B做直线运动,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球带正电荷
B.小球受到的电场力与重力大小之比为
C.小球从A运动到B的过程中电势能增加
D.小球从A运动到B的过程中电场力所做的功等于其动能的变化量
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【题目】如图所示为洗衣机脱水筒.在匀速转动的洗衣机脱水筒内壁上有一件湿衣服与圆筒一起运动,衣服相对于圆筒壁静止,则( )
A. 衣服受重力、弹力、压力、摩擦力、向心力五个力作用
B. 洗衣机脱水筒转动得越快,衣服与筒壁间的弹力就越小
C. 衣服上的水滴与衣服间的附着力不足以提供所需要的向心力时,水滴做离心运动
D. 衣服上的水滴与衣服间的附着力大于所需的向心力时,水滴做离心运动
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【题目】如图所示,质量为的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆长.处于磁感应强度大小、方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数匝、面积的线圈通过开关与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度的大小随时间变化的关系如图乙所示。时闭合开关,瞬时细框跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度,不计空气阻力,取。下列说法正确的是( )
A. 0—0.10s内线圈内的感应电动势大小为3V
B. 开关K闭合瞬间,CD间的电流方向向C到D
C. 磁感应强度的方向竖直向上
D. 开关K闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C
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【题目】如图所示,两平行金属导轨位于同一水平面上相距L=1m,左端与一电阻R=0.1Ω相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.1T,方向竖直向下。一质量为m=0.2kg,的导体棒置于导轨上,现施加一水平向右的恒力F=1N,使导体棒由静止开始向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨的动摩擦因数,重力加速度大小为g,导体棒和导轨电阻均可忽略。求
(1)当导体棒的速度v=1m/s时,电阻R消耗的功率;
(2)导体棒最大速度的大小;
(3)若导体棒从静止到达最大速度的过程中,通过电阻R的电荷量为q=10C,则此过程中回路产生的焦耳热为多少.
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【题目】某同学想测量电压表的内阻,实验室提供了以下器材:
电压表V:量程3V,内阻待测;
电流表A1:量程0.6 A,内阻约0.2Ω;
电流表A2:量程1.5mA,内阻约100Ω;
滑动变阻器R1:最大阻值10Ω,额定电流0.3A;
滑动变阻器R2:最大阻值50Ω,额定电流0.5A;
电源E:电动势4.5V,内阻不计;
多用电表、开关、导线若干。
回答下列问题:
(1)该同学先用多用电表粗测电压表的内阻,当选用“×10”挡测量时,指针位于图1中a的位置,更换合适量程后重新测量,指针位于b位置,则该量程为___________选填 “×1”或“×100”)
(2)粗测后,该同学从上述器材中选择合适器材,设计电路,重新进行实验,请你在虚线框中画出实验电路图,图中各元件用题中所给的符号表示___________;
(3)经正确操作后,该同学根据测得的数据,在直角坐标系中描出了待测电压表的U-I图象,但不小心将右边一部分丢失了,由图3所示的部分图象可得,电压表内阻的测量值RV=___________Ω。
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【题目】关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A. 如图a汽车通过拱桥的最高点处于超重状态
B. 如图b所示是一圆锥摆,若保持圆锥的高不变的同时增大θ,则圆锥摆的角速度变大
C. 如图c两小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置做匀速度圆周运动,则小球在B位置时角速度大
D. 火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对火车轮缘会有挤压作用
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【题目】LED光源应用越来越广泛,高折射率材料对提高LED的性能有很好作用。如图所示,现有一用高折射率材料制成的半球体,右侧竖直面镀银,光源S就在其对称轴上。从光源S发出的一束光射到球面上的P点,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折射入半球体内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回,若球半径R=2cm,材料折射率n=,真空中光速为c=3.0×108m/s。求:
Ⅰ.光射到球面上P点时的入射角θ1;
Ⅱ.该光束从进入球面到第一次传到镀银面的时间t。
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【题目】如图所示,某人向放在水平地面上正前方的小桶中抛球,球被抛出时的速度沿水平方向,结果球越过小桶落到小桶的后方。为了能把小球抛进小桶中,可能做出的调整为(不计空气阻力)( )
A. 抛出点高点不变,增大初速度
B. 抛出点高点不变,减小初速度
C. 初速度不变,降低抛出点高点
D. 初速度不变,增大抛出点高点
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