【题目】在研究微型电动机的性能时,可采用图示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和1.0 V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0 A和15.0 V.则有关这台电动机正常运转时的说法正确的是( )
A.电动机的输出功率为8 W
B.电动机的输出功率为30 W
C.电动机的内电阻为2 Ω
D.电动机的内电阻为7.5 Ω
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【题目】如图,质量相等的A、B两小球分别连在轻质弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,则在细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为( )
A.0和B.0和C.和D.和
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【题目】2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。己知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km,由上述条件不能估算出( )
A.月球质量B.月球表面的重力加速度
C.探测器在15km高处绕月运动的周期D.探测器悬停时发动机产生的推力
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【题目】如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面内,两导轨间距为L,左端连有阻值为R的电阻,一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的有界匀强磁场区域。己知金属杆质量为m,电阻也为R,以速度v0向右进入磁场区域,做减速运动,到达磁场区域右边界时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻忽略不计。求:
(1)金属杆运动全过程中,在电阻R上产生的热量QR。
(2)金属杆运动全过程中,通过电阻R的电荷量q。
(3)磁场左右边界间的距离d。
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【题目】太阳喷发大量高能带电粒子,这些粒子形成的“太阳风”接近地球时,假如没有地球磁场, “太阳风”就不会受到地磁场的作用发生偏转而直射地球。在这种高能粒子的轰击下,地球的大气成分可能不是现在的样子,生命将无法存在。地磁场的作用使得带电粒子不能径直到达地面,而是被“运到”地球的南北两极,南极光和北极光就是带电粒子进入大气层的踪迹。假设“太阳风”主要成分为质子,速度约为0.1C(C=)。近似认为地磁场在赤道上空为匀强环形磁场,平均强度为,示意图如图所示。已知地球半径为,质子电荷量,质量。如果“太阳风”在赤道平面内射向地球,太阳喷发高能带电粒子,这些粒子形成的太阳风接近地球时,假如:
(1)太阳风中质子的速度的方向任意,则地磁场厚度d为多少时才能保证所有粒子都不能到达地表?并画出与之对应的粒子在磁场中的轨迹图。(结果保留两位有效数字)
(2)太阳风中质子垂直地表指向地心方向入射,地磁场的厚度至少为多少才能使粒子不能到达地表?并画出与之对应的粒子在磁场中的轨迹图。(结果保留两位有效数字)(时,)
(3)太阳风中粒子的入射方向和入射点与地心连线的夹角为α如图,0<α<90°,磁场厚度满足第(1)问中的要求为定值d。电子质量为me,电荷量为-e,则电子不能到达地表的最大速度和角度α的关系,并画出与之对应的粒子在磁场中的轨迹图。(图中磁场方向垂直纸面)
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【题目】如图所示,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数μ=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环由静止开始以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,已知g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求
(1)2s末圆环的速度大小;
(2)F的大小。
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【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关后,若将滑动变阻器的滑片P下调节,则正确的是
A.灯L1变亮,电压表的示数减小
B.灯L2变暗,电流表的示数减小
C.灯L2变暗,电容器的带电量增加
D.电压表和电流表的示数都增大
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【题目】如图所示,绝缘粗糙斜面固定在水平面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端栓接一质量不计的绝缘薄板。—带正电的小滑块,从斜面上的P点由静止释放,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回,则
A.滑块返回过程能到达的最低位置位于P点的上方
B.滑块从P点运动到R点过程中,其机械能增加量等于电场力与弹簧弹力做功之和
C.滑块最终停下来,克服摩擦力所做的功等于电势能减少量与重力势能增加量之差
D.滑块从P点运动到R点过程中,电势能的减少量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和
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【题目】如图所示,物块a、b质量分别为2m、m,水平地面和竖直墙面均光滑,在水平推力F作用下,两物块均处于静止状态,则( )
A.物块b受四个力作用
B.物块b受到的摩擦力大小等于2mg
C.物块b对地面的压力大小等于mg
D.物块a受到物块b的作用力水平向右
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