【题目】如图所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中右侧固定不动的金属板b,与能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a通过导线与恒定电源两极相接.若声源S沿水平方向做有规律的振动,则( )
A. a振动过程中,a、b板之间的电场强度不变
B. a振动过程中,a、b板所带的电荷量不变
C. a向右移动的过程中,有向右方向的电流通过灵敏电流计
D. a向左的位移最大时,a、b板构成的电容器的电容最大
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【题目】在“探究小车速度随时间变化的关系”的实验中,所用交流电的频率为50Hz.某次实验中得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个计时点取一个计数点,分别标明0、1、2、3、4.量得x1=30.0mm,x2=36.0mm,x3=42.0mm,x4=48.0mm,则打计数点2时小车的瞬时速度和小车的加速度分别为( )
A.v2=0.39m/s, a=0.15m/s2
B.v2=0.39m/s, a=0.60m/s2
C.v2=0.78m/s ,a=0.15m/s2
D.v2=0.78m/s ,a=0.60m/s2
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【题目】水杯放在水平桌面上,水杯会受到弹力的作用,产生这个弹力的直接原因是( )
A. 水杯的形变 B. 桌面的形变 C. 水杯和桌面的形变 D. 水杯受到的重力
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【题目】如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R=0.2m,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点相切并平滑连接.一带正电、质量为的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点.已知A、B两点间的距离为L=1. 0m,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10 m/s2.
(1)若物块在A点以初速度向左运动,恰好能到达圆周的最高点D,则物块的初速度应为多大?
(2)若整个装置处于方向水平向左、场强大小为的匀强电场中(图中未画出),现将物块从A点由静止释放,试确定物块在以后运动过程中速度最大时的位置(结果可用三角函数表示);
(3)在(2)问的情景中,试求物块在水平面上运动的总路程.
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【题目】“物质存在的现实空间不是平坦的,而是弯曲的,空间的结构取决于物质的质量及其分布情况,空间弯曲的程度体现为引力场的强度。”该观点出自于( )
A.狭义相对论 B.广义相对论
C.光电效应理论 D.万有引力定律
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【题目】用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200Ω),实验室提供如下器材:
电池组E 电动势3V,内阻不计
电流表A1 量程0—10mA,内阻约为40Ω-60Ω
电流表A2 量程0—500μA,内阻为1kΩ
滑动变阻器R1,阻值范围0—20Ω,额定电流2A
电阻箱R2,阻值范围0—9999Ω,额定电流1A
电键S、导线若干
要求实验中应尽可能准确的测量Rx的阻值,请回答下面问题:
(1)上述器材中缺少电压表,需选一只电流表将它改装成电压表进行测量, 请在方框中画出测量Rx阻值的电路图,并在图中表明器材代号;
(2)实验中将电阻箱R2的阻值调到4000Ω,再调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是_______μA,测得待测电阻Rx的阻值是________Ω。(结果保留3位有效数字)
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【题目】如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是
A、线圈中通以恒定的电流
B、通电时,使变阻器的滑片P作匀速移动
C、通电时,使变阻器的滑片P作加速移动
D、将电键突然断开的瞬间
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【题目】英国著名物理学家汤姆生在展望20世纪物理学前景时讲道:“动力理论肯定了热和光是运动的两种方式,现在,它的美丽而晴朗的天空却被两朵乌云笼罩了。”其中第二朵“乌云”,尤以黑体辐射理论出现的“紫外灾难”最为突出。驱散了这一朵“乌云”的理论是
A. 伽利略提出自由落体定律
B. 牛顿推导出万有引力定律
C. 爱因斯坦提出相对论
D. 普朗克创立量子理论
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【题目】如图所示,一平行板电容器极板板长l=10cm,宽a=8cm,两极板间距为d=4cm。距极板右端l/2处有一竖直放置的荧光屏;在平行板电容器左侧有一长b=8cm的“狭缝”离子源,可沿着两板中心平面,均匀、连续不断地向电容器内射入比荷为2×1010C/kg,速度为4×106m/s的带电粒子.现在平行板电容器的两极板间加上如图乙所示的交流电,已知粒子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期.下面说法正确的是( )
A.粒子打到屏上时在竖直方向上偏移的最大距离为6.25cm
B.粒子打在屏上的区域面积为64cm2
C.在0-0.02s内,进入电容器内的粒子由64%粒子能够打在屏上
D.在0-0.0032s内,屏上出现亮线的时间为0.0128s
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