【题目】用伏安法测电阻时有如图所示的甲、乙两种接法,下面说法中正确的是
A.测量大电阻时,用甲种接法
B.测量小电阻时,用乙种接法
C.甲种接法测量值偏大
D.乙种接法测量值偏大
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【题目】劲度系数为20N/cm的弹簧振子,它的振动图像如图所示,在图中A点对应的时刻,下列说法错误的是( )
A.振子所受的弹力大小为5N,方向指向x轴的负方向
B.振子的速度方向指向x轴的正方向
C.在0~4s内振子作了1.75次全振动
D.在0~4s内振子通过的路程为4cm
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【题目】如图所示,水平放置的两平行金属板之间电压为U,两板板长为L,板间距离为d,一束电子以速度v0从两板左侧正中间水平射入板间,然后从右侧板间飞出,射到距右侧板边缘为S的荧光屏上,已知电子的质量为m,电荷量为e.求:
(1)电子飞出两板时速度大小;
(2)电子偏离电场时的偏转位移的大小;
(3)电子束射到荧光屏的位置(离图中的中心O的距离).(不计电子重力)
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【题目】人类对未知事物的好奇和科学家们的不懈努力,使人类对宇宙的认识越来越丰富。
(1)开普勒坚信哥白尼的“日心说”,在研究了导师第谷在20余年中坚持对天体进行系统观测得到的大量精确资料后,提出了开普勒三定律,为人们解决行星运动问题提供了依据,也为牛顿发现万有引力定律提供了基础。开普勒认为:所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。行星轨道半长轴的三次方与其公转周期的二次方的比值是一个常量。实际上行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们按圆轨道处理。请你以地球绕太阳公转为例,根据万有引力定律和牛顿运动定律推导出此常量的表达式。
(2)已知引力常量为G,地球的半径为R,地球表面的重力加速度是g,请估算地球的质量M及第一宇宙速度v的大小。
(3)天文观测发现,在银河系中,由两颗相距较近、仅在彼此间引力作用下运行的恒星组成的双星系统很普遍。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一点做匀速圆周运动,周期为T,两颗恒星之间的距离为d,引力常量为G。求此双星系统的总质量。
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【题目】如图所示,质量相同的物体a和b,用不可伸长的轻绳跨接在光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在光滑的水平桌面上.初始时用力拉住b使a、b静止,撤去拉力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中( )
A. a物体的机械能守恒
B. a、b两物体机械能的总和不变
C. a物体的动能总等于b物体的动能
D. 绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和不为零
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【题目】在光滑的水平面上有甲、乙两个木块,质量均为m木块乙的左侧固定着一个轻质弹簧,如图所示,开始时木块乙静止,木块甲以速度v向右运动并与乙发生作用,则在甲与乙的相互作用过程中
A. 在任意时刻,木块甲和乙组成的系统的总动量守恒
B. 在任意时刻,木块甲和乙组成的系统的总动能守恒
C. 在弹簧被压缩到最短时,木块甲和乙具有相同的速度
D. 当弹簧恢复到原长时,木块甲和乙具有相同的速度
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【题目】如图所示,质量 m=2 kg 的小球以初速度 v0沿光滑的水平面飞出后,恰好无碰撞地进入光滑的圆弧轨道,其中圆弧 AB 对应的圆心角θ=53°,圆半径 R=0.5 m.若小球离开桌面运动到 A 点所用时间t=0.4 s 。 (sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10 m/s2)
(1)求小球沿水平面飞出的初速度 v0的大小?
(2)到达 B 点时,求小球此时对圆弧的压力大小?
(3)小球是否能从最高点 C 飞出圆弧轨道,并说明原因.
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【题目】一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则()
A. 汽车在前5 s内的牵引力为4×103N
B. 汽车在前5 s内的牵引力为6×103N
C. 汽车的额定功率为60kW
D. 汽车的最大速度为30m/s
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【题目】根据科学研究表明,地球是一个巨大的带电体,而且表面带有大量的负电荷。如果在距离地球表面高度为地球半径一半的位置由静止释放一个带负电的尘埃,恰好能悬浮在空中,若将其放在距离地球表面高度与地球半径相等的位置时,则此带电尘埃将( )
A.仍处于悬浮状态B.远离地球向太空运动
C.向地球表面下落D.无法判断
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