【题目】在离地面高度为h处,以速度v竖直向上抛出一个质量为m的小球,若不计空气阻力,以地面为重力势能零点,以下那个量不等于mv2+mgh( )
A.小球到达最高点的重力势能
B.小球落回抛出点的重力势能
C.小球落地时的动能
D.小球在空中任意时刻的机械能
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【题目】如图所示,两物块套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等。开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A. A受到的静摩擦力一直增大
B. B受到的静摩擦力先增大,后保持不变
C. A受到的静摩擦力先增大后减小
D. A受到的合外力一直在增大
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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为FT,小球在最高点的速度大小为v,其FT-v2图象如图乙所示,则( )
A. 轻质绳长为
B. 当地的重力加速度为
C. 当时,轻质绳的拉力大小为
D. 只要,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a
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【题目】某实验小组探究一种热敏元件的电阻随温度变化的特性。现有器材:
直流恒流电源(在正常工作状态下输出的电流恒定并且可读出其大小)、电压表、待测元件、保温容器、温度计、开关和导线等。
(1)若用上述器材测量该元件的阻值随温度变化的特性,请你在答题纸对应图中用笔连线画出实物连接图_______。
(2)实验的主要步骤:
①正确连接电路,在保温容器中注入适量冷水,接通电源,调节并记录电源输出的电流值;
②在保温容器中添加少量热水,待温度稳定后,闭合开关,记录______和______,断开开关;
③重复第②步操作若干次,测得多组数据。
(3)实验小组测得该元件在不同温度下的阻值。并据此绘得上图的R-t关系图线,请根据图线写出该元件的R-t关系式:R=_________。
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【题目】如图所示,在距离竖直墙壁为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ=37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A. 球的初速度大小为3m/s
B. 球撞到墙上时的速度大小为4m/s
C. 将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了
D. 若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙
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【题目】关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A. 奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
B. 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C. 焦耳首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
D. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
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【题目】如图甲所示,电阻不计的“”形光滑导体框架水平放置,导体框处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,有一导体棒AC横放在框架上且与导体框架接触良好,其质量m=0.2kg,电阻R=0.8Ω,现用绝缘轻绳拴住导体棒,轻绳的右端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,左端通过另一光滑的定滑轮与物体D相连,物体D的质量M=0.2kg,电动机内阻r=1Ω。接通电路后电压表的读数恒为U=10V,电流表读数恒为I=1A,电动机牵引原来静止的导体棒AC平行于EF向右运动,其运动位移x随时间t变化的图象如图乙所示,其中OM段为曲线,MN段为直线。(取g=10m/s2)求:
(1)电动机的输出功率;
(2)导体框架的宽度;
(3)导体棒在变速运动阶段产生的热量。
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【题目】如图所示,一条细线一端与地板上的物体B相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O′点,细线与竖直方向所成角度为α,则( )
A. 如果将物体B在地板上向右移动一点,α角将增大
B. 如果将物体B在地板上向右移动一点,地面对B的支持力将变小
C. 减小小球A的质量,α角一定增加
D. 悬挂定滑轮的细线的拉力一定大于小球A的重力
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【题目】如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈的总电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=T,当线圈以300r/min的转速匀速旋转时.问:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?
(3)从中性面开始计时,经s通过电阻R的电荷量是多少?
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