【题目】如图所示电路,电源电动势为E=10V,内阻为=2.0Ω,小型直流电动机线圈内阻=0.5Ω,滑动变阻器R(0-5Ω),当开关团合后,则下列说法中正确的是
A. 当滑动变阻器R=0.5Ω时,电动机和滑动变阻器消耗的功率相同
B. 当滑动变阻器R=2.5Ω时,通过电路的电流为2A
C. 当滑动变阻器R=1.5Ω时,电源的输出功率最大
D. 当通过电路的电流为2.5A时,电源的输出功率最大
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【题目】我国的动车技术已达世界水平,“高铁出海”将在我国“一带一路”战略构想中占据重要一席.某辆动车重达640吨,最高时速为225km/h,发动机的额定输出功率为4×107W.假设该动车均在平直路面行驶,受到的阻力f与速度V成正比,即f=kV( )
A. 动车的最大牵引力为6.4×105N
B. 在额定输出功率下时速为180km/h时,动车的加速度为0.40m/s2
C. 以最高时速一半的速度匀速行驶时,动车发动机的输出功率为1×107W
D. 以最高时速一半的速度匀速行驶时,动车所受阻力为3.2×105N
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【题目】某同学频闪照相和气垫导轨验证动量守恒定律,现用天平测出滑块A、B的质量分别为300g和200g,接着安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平。然后向气垫导轨通入压缩空气,再把A、B两滑块放到导轨上,分别给它们初速度,同时开始闪光照相,闪光的时间间隔设定为.如图所示是闪光4次拍摄得到的照片,其间A、B两滑块均在0~80cm刻度范围内。第一次闪光时,滑块B恰好通过x=55cm处,滑块A恰好通过x=70cm,碰撞后滑块A静止。关于该实验,下列判断正确的是____________。
A.两滑块的碰撞发生在第一次闪光后0.1s
B.碰撞前A的速度大小是0.5m/s
C.碰撞前B的速度大小是1.0m/s
D.实验结果表明,碰撞前后系统动量守恒
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【题目】在“探究电磁感应现象”的实验中,按如图连接电路,在闭合S1瞬间发现灵敏电流计G指针向左偏,则将L2从L1中拔出,电流表指针______________,将滑动变阻器滑片迅速右移,电流表指针_______,断开S2,电流表指针_______________(填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。从该实验的探究可以得到的结论是________________________________________。
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【题目】如图所示,在倾角θ=30°的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距l=0.5m,导轨处于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,导轨下端P、M间接一定值电阻R=0.3Ω,一根质量m1=0.04kg的金属棒ab垂直导轨放置,金属棒电阻r=0.2Ω,用跨过定滑轮的细线与质量为m2=0.03kg的物块C连接,将金属棒与物块C由静止释放,运动过程中金属板始终与导轨垂直并解除良好,不计其他电阻, ,求:
(1)导体棒ab的最大速度;
(2)定值电阻R上的最大功率Pm;
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【题目】重150N的光滑球A悬空靠在墙和木板B之间,木板B的重力为1500N,且静止在水平地板上,如图所示,求:
(1)墙和木块B所受压力各为多少?
(2)水平地板所受的压力和木块B所受的摩擦力各为多少?
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【题目】一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列说法中正确的是:( )
A. 第4秒内的平均速度大于4秒内的平均速度
B. 第4秒内的平均速度大于第4秒末的即时速度
C. 第4秒内的位移大于头4秒内的位移
D. 第3秒末的速度等于第4秒初的速度
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【题目】如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应为B=1.0T,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y 轴。一质量为m=1.0×10-2kg、电荷量为q= 1.0× 10-2C的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L=2.0m,小球过M点时的速度方向与x轴的 方向夹角为θ=30°.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s,求:
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)小球从A点抛出时初速度的大小;
(3)M点到0点的距离。
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【题目】质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为,其中G为引力常量,M为地球质量。该卫星原来在半径为R1的轨道I上绕地球做匀速圆周运动,经过椭圆轨道II的变轨过程进入半径为R3圆形轨道III继续绕地球运动,其中P为I轨道与II轨道的切点,Q点为II轨道与III轨道的切点。下列判断正确的是
A. 卫星在轨道I上的动能为
B. 卫星在轨道III上的机械能等于
C. 卫星在II轨道经过Q点时的加速度小于在III轨道上经过Q点时的加速度
D. 卫星在I轨道上经过P点时的速率大于在II轨道上经过P点时的速率
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