【题目】如图所示,图甲为热敏电阻的R-t图像,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱控制电路,继电器线圈的电阻为150Ω,。当线圈中的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器供电的电池的电动势E=6V,内阻不计。图中的“电源”是恒温箱加热器的电源,R为热敏电阻。
(1)应该把恒温箱的加热器接在___________ 端(填“AB”或“CD”)。
(2)如果要使恒温箱内的温度保持1500C,可变电阻R的值应调节为______ Ω,此时热敏电阻的阻值为____________Ω。
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【题目】在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图甲所示的实验装置,小车及车中砝码的总质量用M表示,盘及盘中砝码的总质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.
(1)如图乙为实验中打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1s.距离如图所示,单位是cm,小车的加速度是__________m/s.(结果保留两位小数)
(2)如图丙,小明同学根据测量数据做出的a-F图线,说明实验存在的问题是_________.
(3)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的总质量一定改变小车及车中砝码的总质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与___________的图象.
(4)以下措施正确的是____________(填人相应的字母)
A.平衡摩擦力时,应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上
B.实验中,应满足M<<m关系
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.实验时,先放开小车,后接通电源
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【题目】如图所示,某人由A点划船渡河,船头指向始终与河岸垂直,则( )
A. 船头垂直河岸渡河所用时间最短
B. 小船到达对岸的位置为正对岸的B点
C. 保持其他条件不变,小船行至河中心后,若水流速度突然增大,则渡河时间变长
D. 保持其他条件不变,小船行至河中心后,若水流速度突然增大,则渡河位移变大
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【题目】一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱与杆的总质量为M,环的质量为m,如图所示,已知环沿杆匀加速下滑时,环与杆间的摩擦力大小为Ff,则此时箱对地面的压力大小是( )
A. Ff+Mg
B. Ff+mg
C. (M+m)g
D. Ff+(M+m)g
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【题目】经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1:m2=3:2.则可知
A. m1、m2做圆周运动的角速度之比为3:2
B. m1、m2做圆周运动的向心力之比为1:1
C. m1、m2做圆周运动的半径之比为3:2
D. m1、m2做圆周运动的线速度之比为2:3
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【题目】环球网国际军情中心2011年8月28日消息:8月26日,歼—20战斗机在成都某机场再次进行试飞,在空中的歼—20姿态优美,做出各种机动动作.假设歼—20战斗机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,飞行一段时间后返回飞机场,以速度v做匀减速直线运动,经过时间t恰好停下,则( )
A. 起飞前的运动距离为vt
B. 起飞前的运动距离为
C. 匀减速直线运动的位移是2vt
D. 起飞前的匀加速直线运动和返回后的匀减速直线运动的位移大小相等
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【题目】在宝鸡人民公园的游乐场中,有一台大型游戏机叫“跳楼机”,参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面40 m高处,然后由静止释放,座椅沿轨道自由下落一段时间后,开始受到压缩空气提供的恒定阻力作用而做匀减速运动,下落到离地面4.0 m高处速度刚好减小到零,这一下落全过程历经的时间是6 s,求:
(1)座椅被释放后自由下落的高度和时间;
(2)在匀减速运动阶段,座椅和游客的加速度大小是多少。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 某种放射性元素的半衰期为T,则这种元素的12个原子核在经过2T时间后,这些原子核一定还有3个没有发生衰变
B. 根据爱因斯坦的光电效应方程EK=hv一W,若频率分别为和 (<)的光均能使某种金属发生光电效应,则频率为的光照射该金属时产生的光电子的初动 能一定比频率为的光照射该金属时产生的光电子的初动能更大
C. 氢原子由高能级向低能级跃迁时,从n=4能级跃迁到n=2能级所放出的光子恰能使某种金属发生光电效应,则处在n=4能级的一大群氢原子跃迁时所放出的光子中有4种光子能使该金属发生光电效应
D. 放射性元素发生衰变时,放射性元素的原子放出核外电子,形成高速电子流一一即 射线。
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【题目】如图,在金属导轨MNC和PQD中,MN与PQ平行且间距为L=1 m,MNQP所在平面与水平面夹角α=37°.N、Q连线与MN垂直,M、P间接有阻值R=10 Ω的电阻.光滑直导轨NC和QD在同一水平面内,与NQ的夹角均为θ=53°.ab棒的初始位置在水平导轨上与NQ重合.ef棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ=0.1,由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止.金属棒ab和ef质量均为m=0.5 kg,长均为L=1 m.空间有竖直方向、磁感应强度B=2 T的匀强磁场(图中未画出).两金属棒与导轨保持良好接触,ef棒的阻值R=10 Ω,不计所有导轨和ab棒的电阻.假设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.忽略感应电流产生的磁场.若ab棒在拉力F的作用下,以垂直于NQ的速度v1=1 m/s在水平导轨上向右匀速运动,且运动过程中ef棒始终静止(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(1)求金属棒ab运动到x=0.3 m处时,经过ab棒的电流大小;
(2)推导金属棒ab从NQ处运动一段距离x过程中拉力F与x的关系式;
(3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2=2 m/s在水平导轨上向右匀速运动,在NQ位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef棒始终静止.求此状态下磁感应强度B的最大值(此问结果可只保留一位有效数字).
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