【题目】如图所示的电路中,R1是光敏电阻(光照越强,阻值越小),R2是定值电阻,电容器的两平行板水平放置。当开关S闭合,并且没有光线照射R1时,一带电液滴恰好能静止在电容器两板间的M点。当用强光照射R1时,则( )
A. 液滴向上运动
B. 电容器两极板间电压变小
C. 电容器所带电荷量减少
D. 通过R1的电流减小
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【题目】已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M地(引力常量G为已知) ( )
A. 月球绕地球运动的周期T1及月球到地球中心的距离R1
B. 地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2
C. 人造卫星在地面附近的运行速度v3和运行周期T3
D. 地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4
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【题目】如图所示,在竖直平面内,粗糙斜面AB长为L=4m、倾角θ=37°,下端与半径R=1 m的光滑圆弧轨道BCDE平滑相接于B点C点是轨迹最低点,D点与圆心O等高.一质量m=0.1 kg的小物体从斜面AB上端的A点无初速度下滑,恰能到达圆弧轨道的D点,不计空气阻力,g取10m/s2, sin 37°=0.6,cos37°=0.8, 求:
(1)物体与斜面之间的动摩擦因数;
(2)物体第一次通过C点时,对轨道的压力大小FN;
(3)物体在粗糙斜面AB上滑行的总路程S.
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【题目】某同学利用如下实验装置研究物体m1和m2碰撞过程中守恒量。实验步骤如下:
①如图所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球m1、球m2与木条的撞击点.
②将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球m1从斜轨上A点由静止释放,撞击点为B′;
③将木条平移到图中所示位置,入射球m1从斜轨上A点由静止释放,确定撞击点;
④球m2静止放置在水平槽的末端相撞,将入射球m1从斜轨上A点由静止释放,确定球m1和球m2相撞后的撞击点;
⑤测得B′与N、P、M各点的高度差分别为h1、h2、h3。
根据该同学的实验,问答下列问题:
(1)两小球的质量关系为m1____m2(填“>”、“=”或“<”)
(2)木条平移后,在不放小球m2时,小球m1从斜轨顶端A处由静止开始释放,m1的落点在图中的________点,把小球m2放在斜轨末端边缘B处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的________点。
(3)若再利用天平测量出两小球的质量分别为m1、m2,则满足________________表示两小球碰撞前后动量守恒;若满足___________表示两小球碰撞前后的机械能守恒。
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【题目】下列说法正确的是________。
A. 地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计,已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中体积增大,温度升高
B. 荷叶上的小水滴呈球形是水的表面张力作用的结果
C. 空气相对湿度越大,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发越慢
D. 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
E. 教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章地运动,这种运动是布朗运动
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【题目】如图所示,一辆小车静置在水平地面上,用一条遵守胡克定律的橡皮筋将小球悬挂于车顶点,在点正下方有一光滑小钉,它到点的距离恰好等于橡皮筋原长。现使小车从静止开始向右做加速度逐渐增大的直线运动,在此运动过程中(橡皮筋始终在弹性限度内)
A. 小球的高度保持不变
B. 小球的重力势能不断增大
C. 橡皮筋长度保持不变
D. 小球只受橡皮筋的拉力和重力,所以机械能守恒
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【题目】如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量. 。质量的铁块以水平速度,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端。在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为
A. 3J B. 6J C. 20J D. 4J
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【题目】下列有关动量的说法中正确的是
A. 物体的动量发生改变,其动能一定改变
B. 物体的运动状态改变,其动量一定改变
C. 物体的运动状态改变,所受的合冲量有可能为零
D. 对于同一研究对象,若动量守恒,则机械能一定守恒
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【题目】如图所示,两根足够长的光滑平行直导轨AB、CD与水平面成θ角放置,两导轨间距为L,A、C两点间接有阻值为R的定值电阻。一根质量为m、长也为L的均匀直金属杆ef放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,金属杆ef的电阻为r,其余部分电阻不计。现让ef杆由静止开始沿导轨下滑。
(1)求ef杆下滑的最大速度vm。
(2)已知ef杆由静止释放至达到最大速度的过程中,ef杆沿导轨下滑的距离为x,求此过程中定值电阻R产生的焦耳热Q和在该过程中通过定值电阻R的电荷量q。
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