【题目】如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有
A. 的值变大
B. 的值变大
C. 的值不变,且始终等于电源内阻r
D.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少
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【题目】如图,水平面内固定有两根平行的光滑长直金属导轨,导轨间距为L,电阻不计。整个装置处于两个磁感应强度大小均为B、方向相反的竖直匀强磁场中,虚线为两磁场的分界线。质量均为m的两根相同导体棒MN、PQ静置于图示的导轨上(两棒始终与导轨垂直且接触良好)。现使MN棒获得一个大小为v0、方向水平向左的初速度,则在此后的整个运动过程中( )
A.两棒受到的安培力冲量大小相等,方向相反
B.两棒最终的速度大小均为,方向相同
C.MN棒产生的焦耳热为
D.通过PQ棒某一横截面的电荷量为
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【题目】一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图像如图所示,其中0—s1过程的图线为曲线,s1—s2过程的图线为直线。根据该图像,下列判断正确的是( )
A.0-s1过程中物体所受合力一定是变力,且不断减小
B.0-s1过程中物体的动能可能在不断增大
C.s1-s2过程中物体可能在做匀加速直线运动
D.s1-s2过程中物体可能在做匀速直线运动
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【题目】如图所示,一沿水平方向做匀加速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向的夹角,小球和车厢相对静止,小球的质量为,取,,,求:
(1)车厢运动的加速度;
(2)悬线对小球的拉力大小。
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【题目】如图所示,光滑水平面放置质量M、倾角θ的斜劈,质量m的长直杆被限制在竖直的管P内,管内壁光滑,杆只能上下移动,杆下端B搁置在斜面上,斜面光滑。
(1)为使m、M静止,在M右侧加一水平方向的力F1,求F1大小?
(2)在斜劈右侧加一水平方向的力F,使得斜劈缓慢向右水平移动,m上升h1高,m始终未脱离斜面,求斜劈的位移s1及力F所做的功W;
(3)若初始时B点离水平面高为h2,由静止释放m、M,求m着地时刻M的速度v。
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【题目】一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,ab、bc、cd、de和ea五段过程的p-T图像都是直线,其中ab延长线过坐标原点O,bc垂直于ab,cd平行于ab,de平行于T轴,ea平行于p轴,由此可以判断( )
A.ab过程中气体放出热量
B.bc过程中气体内能减少
C.cd过程中气体体积不变
D.de过程中气体对外做功
E.ea过程中气体放出热量
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【题目】一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时的波形如图所示。当t=1s时,质点P恰好通过平衡位置,关于该列波的下列说法中正确的是( )
A.波长为6m
B.波速可能为7m/s
C.t=2s时,质点P通过平衡位置
D.介质质点的振动周期可能为6s
E.介质质点的振动频率可能为Hz
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【题目】弹簧振子的振动是简谐振动.某个弹簧振子在完成一次全振动的过程中,时间t(单位:s)与位移y(单位:mm)之间的对应数据记录如下表:
t | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
y |
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| 10.0 | 17.7 | 20.0 | 17.7 | 10.0 |
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(1)试根据这些数据确定这个振子的位移关于时间的函数解析式;
(2)画出该函数在的函数图象;
(3)在整个振动过程中,求位移为10mm时的取值集合.
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【题目】如图甲所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平面上,斜面上端固定一轻质弹簧,下端与一足够长的水平面平滑相连,水平面右端放置一个质量M=7.0kg的滑块,开始时弹箦被一质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)压缩,小物块与弹簧只接触不相连,此时小物块距斜面底端的距离=4.0m。t=0时释放小物块,图乙为小物块在斜面上运动的加速度a随时间t变化的部分图象,小物块到达水平面并与滑块发生弹性碰撞(碰撞时间极短)。已知弹簧的劲度系数k=75N/m,弹性势能的表达式为,x为弹簧形变量,所有接触面之间动摩擦因数均相同。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)斜面与小物块之间的动摩擦因数μ;
(2)小物块到达斜面底端时的速度大小;
(3)滑块运动的路程s。
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