【题目】如图所示,一长方体放置于粗糙水平地面上,物块A由跨过定滑轮的轻质细绳与物块B连接,系统处于静止状态,现对B施加一水平力F使B缓慢地升起,使绳子偏离竖直方向一个角度,在此过程中物块A和长方体始终处于静止状态,则
A. 长方体对物块A的摩擦力一直减小
B. 地面对长方体的支持力保持不变
C. 地面对长方体的支持力一直增大
D. 地面对长方体的摩擦力一直增大
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【题目】如右图所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置, 间距为l=1m,cd间、de间、cf间分别接阻值为R=10Ω的电阻.一阻值为R=10Ω的导体棒ab以速度v=4m/s匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小为B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( )
A. 导体棒ab中电流的流向为由b到a
B. c、d两端的电压为1V
C. d、e两端的电压为1V
D. f、e两端的电压为1V
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【题目】如图所示,PQ、MN是放置在水平面内的光滑导轨,GH是长度为L、电阻为r的导体棒,其中点与一端固定的轻弹簧连接,轻弹簧的劲度系数为k。导体棒处在方向向下、磁感应强度为B的匀强磁场中.图中E是电动势为E,内阻不计的直流电源,电容器的电容为C。闭合开关,待电路稳定后,下列选项错误的是( )
A.导体棒中电流为
B.轻弹簧的长度增加
C.轻弹簧的长度减少
D.电容器带电量为
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【题目】电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。
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【题目】关于物理学的发展,下列说法正确的是
A.物理学家卡文迪许在实验室中测出了万有引力常量的值
B.牛顿发现万有引力定律,被称为“称量地球重量”的人
C.伽利略研究第谷的观测记录,发现行星运行规律,总结出行星运动三大定律
D.开普勒提出日心说认为太阳是静止不动的,地球和其它行星绕太阳运动
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【题目】如图甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O在竖直面内圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为F,拉力F与速度的平方的关系如图乙所示,图象中的数据a和b以及重力加速度g都为已知量,以下说法正确的是( )
A.数据a与小球的质量有关
B.数据b与小球的质量无关
C.比值只与小球的质量有关,与圆周轨道半径无关
D.利用数据a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径
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【题目】某理想自耦变压器接入电路中的示意图如图甲所示,图乙所示是其输入电压u的变化规律已知滑动触头在图示位置时,原、副线圈的匝数比为,电阻。下列说法正确的是( )
A.通过R的交变电流的频率为100Hz
B.电流表A2的示数为2A
C.此时变压器的输入功率为22W
D.将沿逆时针方向转动一些,电流表A1的示数变小
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【题目】一列向右传播的简谐横波,当波传到x=2. 0m处的P点时开始计时,该时刻波形如图所示,t=0. 9s时,观察到质点P第三次到达波峰位置,下列说法正确的是( )
A. 波速为0. 5m/s
B. 经1. 4s质点P运动的路程为35cm
C. t=1. 6s时,x=4. 5m处的质点Q第三次到达波谷
D. 与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率可能为5Hz
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【题目】在如图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器的A极板与静电计相接,B极板接地.
(1)若将B极板稍向上移动一点,则将观察到静电计指针偏角______(填“变大”或“变小”),此实验说明平行板电容器的电容随____________而增大;
(2)若将B极板稍向左移动一点,则将观察到静电计指针偏角__________填“变大”或“变小”),此实验说明电容器的电容随___________________而增大.
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