【题目】下列关于力的认识正确的是( )
A.物体所受重力的大小与物体运动状态有关
B.站在地面上的人受到的弹力是脚形变产生的
C.摩擦力的方向可能与物体运动的方向相同
D.重心一定在物体上
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【题目】下列描述中,符合事实的是( )
A.卡文迪许借助扭秤装置总结出了点电荷间相互作用的规律
B.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律
C.法拉第发现了电流的磁效应
D.欧姆发现了电流通过导体时产生热效应的规律
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【题目】图中滑块M= 2Kg和小球m=1Kg,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长l=1.2m。开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止,现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,滑块刚好被一表面涂有粘性物质的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零。求
(1)从滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量;
(2)小球从释放到第一次到达最低点的过程中,绳的拉力对小球做功的大小。
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【题目】(1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是_________(填字母代号).
A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆
B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
C.如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量
D.如需进一步测量可换“×1k”挡,调零后测量
(2)某同学首先用多用电表粗测电阻的大小,将多用表选择开关置于“×100”挡,欧姆调零后,将红、黑表笔分别接电阻两端,发现指针读数如图所示,则所测阻值为_________Ω。
(3)用多用表的欧姆挡检测一个二极管,将多用表的红表笔与二极管的a端相连,黑表笔与二极管的b端相连,测得二极管的电阻是5Ω,将多用表的红表笔与二极管的b端相连,黑表笔与二极管的a端相连,测得二极管的电阻是900Ω,该实验说明二极管具有____________的特性,该二极管的正极是_________端。
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【题目】如图所示,在粗糙水平面上放一三角形木块a,当b按下列四种不同方式运动时,a三角形物体始终对地静止,试问,在哪种或哪几种情形下,a三角形物体对地面有向右的静摩擦力.( )
A. b物体沿斜面加速下滑
B. b物体沿斜面减速下滑
C. b物体沿斜面匀速下滑
D. b物体受到一次冲击后沿斜面减速上滑
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【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m1=2m,m2=m)
(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);
(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2.已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力.
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【题目】示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如图所示,真空室中电极K发出电子(初速度不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中.金属板长为L,相距为d,当A、B间电压为U2时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上而显示亮点.已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是( )
A. U1变大,U2变大 B. U1变小,U2变大
C. U1变大,U2变小 D. U1变小,U2变小
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【题目】真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点(已知质子、氘核和粒子质量之比为1:2:4,电荷量之比为1:1:2,重力不计).下列说法中正确的是()
A. 三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2:1:1
B. 三种粒子出偏转电场时的速度相同
C. 在荧光屏上将只出现1个亮点
D. 偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1:1:2
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