【题目】某物理学理论否定了绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性。这一物理学理论是
A. 量子论
B. 相对论
C. 经典力学理论
D. 电磁感应理论
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【题目】关于速度和加速度的说法正确的是
A. 加速度表示物体增加的速度
B. 速度大时加速度必定大
C. 速度的方向就是加速度的方向
D. 加速度在数值上等于单位时间内速度的变化量
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【题目】如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻不计,绕OO′轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时。矩形线圈通过铜滑环接理想变压器原线圈,副线圈接有固定电阻R0和滑动变阻器R,下列判断正确的是
A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsin ωt
B. 矩形线圈从图示位置经过时间内,通过电流表A1的电荷量为0
C. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电流表A1和A2示数都变小
D. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电压表V1示数不变,V2和V3的示数都变小
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【题目】如图所示,在水平地面上竖直固定一绝缘弹簧,弹簧中心直线的正上方固定一个带电小球Q,现将与Q带同种电荷的小球P,从直线上的N点由静止释放,在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是
A. 小球P的电势能先减小后增加
B. 小球P与弹簧组成的系统机械能一定增加
C. 小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和
D. 小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零
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【题目】一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5Ω,这种金属的电阻率为ρ,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;
(1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_______mm。
(2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
A.电流表0~0.6A,内阻约0.05Ω
B.电流表0~3A,内阻约0.01Ω
C.电压表0~3V,内阻约10kΩ
D.电压表0~15V,内阻约50kΩ
E.滑动变阻器,0~10Ω(额定电流为0.6A)
F.滑动变阻器,0~100Ω(额定电流为0.3A)
为准确测出金属管线阻值,电流表应选_______电压表应选______滑动变阻器应选_______(填序号)
(3) 如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整。
(4) 根据已知的物理量(长度L、电阻率ρ)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d=______________
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【题目】某同学用落体法验证机械能守恒定律.
电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上,图为实验中打出的一条纸带,从起始点O开始,将此后连续打出的7个点依次标为A、B、C、D……,
如果已知重锤的质量为0.50 kg,当地的重力加速度为9.80m/s2。从打点到打F点的过程中,重锤重力势能的减少量为_________J,重锤动能的增加量为_________J。(保留到小数点后两位)实验中重力势能的减少量并不等于重锤动能的增加量,造成这种结果的原因是________。
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【题目】如图所示,甲、乙两种粗糙面不同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率v向上运动。现将一质量为m的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传动带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v。已知B处离地面的高度皆为H。则在物体从A到B的过程中
A.两种传送带对小物体做功相等
B.将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等
C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同
D.将小物体传送到B处,两种系统产生的热量不相等
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【题目】如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能损失最大的时刻是:
A. A开始运动时 B. A的速度等于v时
C. B的速度等于零时 D. A和B的速度相等时
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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc的直角边长度为L,该区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3=2:2:1。不计粒子的重力,下列说法正确的是
A. 三个速度的大小关系一定是v1= v2< v3
B. 三个速度的大小关系可能是v1< v2< v3
C. 粒子的比荷
D. 粒子的比荷
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