【题目】如图所示,小球从离地高为H的位置A由静止释放,从C点切入半圆轨道后最多能上升到离地面高为h的B位置.再由B位置下落,再经轨道由C点滑出到离地高为H′的位置.速度减为零,不计空气阻力,则( )
A.(H﹣h)>(h﹣h′)
B.(H﹣h)<(h﹣h′)
C.(H﹣h)=(h﹣h′)
D.不能确定(H﹣h)与(h﹣h′)的大小关系
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【题目】某同学将铜片和锌片插人水果中制成一个“水果电池”,并利用下列所给器材测量水果电池的电动势E和内阻r。
A.电流表A1(量程1mA、约50Ω)
B.电流表A2(量程10mA、约1Ω)
C.电压表V1(量程3V、约5kΩ)
D.电压表V2(量程15V、约50kΩ)
E.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
F.滑动变阻器(阻值范围0-400Ω、额定电流1A)
G.待测水果电池(电动势E约2V,内阻约200Ω)
H.开关S,导线若干
(1)如图所示为实验电路图则要正确完成实验,电流表应选择______。电压表应选择______。滑动变阻器应选择______(填对应器材前的字母序号)
(2)为减小测量误差,电路图中电压表的另一根接线柱应接______(填“a”或“b“)。
(3)用这种方案测量出来的电动势和内阻的测量值与真实值进行比较,有E测______E真;r测______r真(填“>”“=”或“<”)
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【题目】如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
A. 粒子带正电
B. 粒子在B点加速度小
C. 粒子在A点动能大
D. A、B两点相比,B点电势较低
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【题目】如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 两小球落地时的速率相同
B. 两小球落地时,重力的瞬时功率相同
C. 从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
D. 从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
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【题目】粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,左侧上端封闭,右侧上端开口且足够长。如图所示,管内有两段水银柱封闭了两部分一定质量的理想气体,下部分水银柱左右两侧的液面A、B等高,右管内上部分水银柱长l0=5cm。此时左侧气柱长l=20cm,温度为27℃。现对左管内的气体缓慢加热至某一温度T,水银面B上升了2cm,已知大气压强p0=75cmHg.求:
( i)加热后左管内气体的温度T;
(ⅱ)保持左侧管内气体温度T不变,在右侧管内缓慢加入适量水银(与右管内原有水银l0无空隙接触),使水银面A和B再次等高,此时右侧管内上部分水银柱的长度.
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【题目】北京时间2019年4月10日21时,人类首张黑洞照片面世,如图所示。理论研究表明,黑洞是宇宙空间内存在的一种密度极大体积极小的天体,黑洞的引力很大,连光都无法逃逸,有理论认为黑洞是由大恒星“死亡”后演化而形成的。已知某恒星的质量为M,半径为R,引力常量为G,真空中的光速为C,黑洞的逃逸速度为其第一宇宙速度倍。则下列说法正确的是( )
A. 该恒星的平均密度为
B. 该恒星表面的重力加速度
C. 若该恒星演化为黑洞,则其半径的最大值为(假设该恒星质量不变)
D. 若该恒星演化为黑洞,则其半径的最大值为(假设该恒星质量不变)
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【题目】如图1所示是一组平行光滑轨道ABCD和,且ABCD和均在竖直平面内,其中轨道在同一水平面内,轨道AB和处在同一斜面内,斜面倾角为,轨道CD和处在另一斜面内,斜面倾角为轨道ABCD与的间距为L,长为L的导体棒MN与PQ分别放置在两倾斜轨道上,均处于静止状态。其截面图如图2所示。左侧和右侧存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B且恒定不变,在与之间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度均匀增大,磁感应强度的变化率,已知BC长度为2L,MN、PQ棒的电阻均为R,其它电阻不计。重力加速度取g:
试判断左侧和右侧的匀强磁场磁感应强度的方向;
求PQ,MN棒的质量。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 对运动员“大力扣篮”过程进行技术分析时,可以把运动员看做质点
B. 伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C. 根据速度定义式 ,当△t 非常非常小时,就可以表示物体在 t 时刻的瞬时速度,该定义运用了极值的思想方法
D. 在推导匀变速直线运动位移时间公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小 段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法
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【题目】如图甲所示,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距L=1m,左侧接一阻值为R=0.5Ω的电阻.在MN与PQ之间存在垂直轨道平面的有界匀强磁场,磁场宽度d=1m.一质量m=1kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.金属棒ab受水平力F的作用从磁场的左边界MN由静止开始运动,其中,F与x(x为金属棒距MN的距离)的关系如图乙所示.通过电压传感器测得电阻R两端电压随时间均匀增大.则:
(1)金属棒刚开始运动时的加速度为多少?
(2)磁感应强度B的大小为多少?
(3)若某时刻撤去外力F后金属棒的速度v随位移s的变化规律满足v=v0﹣s(v0为撤去外力时的速度,s为撤去外力F后的位移),且棒运动到PQ处时恰好静止,则金属棒从MN运动到PQ的整个过程中通过左侧电阻R的电荷量为多少?外力F作用的时间为多少?
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