【题目】如图所示轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成的,一个小滑块从距轨道最低点B为h高度的A处由静止开始运动,滑块质量为m,直轨道与半圆轨道平滑连接,不计一切摩擦.则( )
A. 若滑块能通过圆轨道最高点D,h的最小值为2.5R
B. 若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mg
C. 若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜抛运动
D. 若要使滑块能返回到A点,则h≤R
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【题目】如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直。导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是
A. 导体棒PQ有可能回到初始位置
B. 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大
C. 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为
D. 导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量
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【题目】如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中
A. 圆环的机械能守恒
B. 弹簧弹性势能变化了
C. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零
D. 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变
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【题目】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容C的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d.极板所带电荷量为Q,静电计指针偏角为θ。实验中.
A.保持Q、S不变,增大d,则θ变大,C变小
B.保持d、S不变.增大Q,则θ变大,C变大
C.保持Q、d不变,减小S,则θ变小,C变小
D.保持Q、S、d不变,在两极板间插入电介质.则θ变小,C变小
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【题目】已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1=0.02s,求:
(1)该波可能的传播速度。
(2)若已知T<t2-t1<2T,且图中P质点在t1时刻的瞬时速度方向向上,求可能的波速。
(3)若0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速.
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【题目】如图,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中为用半导体热敏材料制成的传感器,所有电表均为理想电表,电流表为值班室的显示器,显示通过的电流,电压表显示加在报警器上的电压(报警器未画出), 为一定值电阻。当传感器所在处出现火情时,以下说法中正确的是( )
A. 的示数增大, 的示数减小
B. 的示数增大, 的示数增大
C. 的示数增大, 的示数增大
D. 的示数不变, 的示数减小
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【题目】在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约,内电阻约)
B.电压表 (量程,内阻约为)
C.电流表(量程,内阻约为)
D.滑动变阻器(, )
E.滑动变阻器(,)
F.开关和导线若干
(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是_____图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选_____(填写器材前的字母代号)。
(2)通电前应该把变阻器的阻值调至_______(填“最左边”或“最右边”)
(3)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的图线,则由图线可得被测电池的电动势____ ,内阻____ 。(结果保留3位有效数字)
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【题目】关于运动的合成与分解,以下说法正确的是 ( )
A. 合运动的速度大小等于分运动的速度大小之和
B. 合运动和分运动具有等时性
C. 物体的两个分运动若是直线运动,则它的合运动一定是直线运动
D. 若合运动是曲线运动,则其分运动中至少有一个是曲线运动
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【题目】如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨,左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20 cm的光滑圆弧导轨相接.导轨宽度为20 cm,电阻不计.导轨所在空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T.一根垂直导轨放置的质量m=60 g、电阻R=1 Ω、长为L的导体棒ab,用长也为20 cm的绝缘细线悬挂,导体棒恰好与导轨接触.当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态.当导体棒ab速度最大时,细线与竖直方向的夹角θ=53°(sin 53°=0.8,g=10 m/s2),则( )
A. 磁场方向一定竖直向上
B. 电源的电动势E=8.0 V
C. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=8 N
D. 导体棒摆动过程中的最大动能为0.08 J
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