【题目】如图所示,长木板A与物体B叠放在水平地面上,物体与木板左端立柱间放置轻质弹簧,在水平外力F作用下,木板和物体都静止不动,弹簧处于压缩状态。将外力F缓慢减小到零,物体始终不动,在此过程中
A. 弹簧弹力逐渐减小
B. 物体B所受摩擦力逐渐减小
C. 物体B所受摩擦力始终向左
D. 木板A受到地面的摩擦力逐渐减小
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xoy,在第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度的大小为E,电场强度方向沿y轴正方向;在第三象限的正三角形PMN区域内有匀强磁场,方向垂直于xoy平面向外,正三角形边长为L,且PN边与y轴平行。现有一重力不计带负电的粒子,从y轴上的A点,以大小v0的速度沿x轴负方向射入电场,通过电场后从x轴负方向上的P点进入第三象限,且速度与x轴负方向夹角为,又经过磁场后从y轴负方向进入第四象限,且速度与y轴负方向夹角为 (已知+=, OP=2AO=4h).求:
(1)带电粒子的比荷 =?
(2)粒子到达P点时速度的大小和=?
(3)PMN区域内磁场的磁感应强度B的最小值;(以上3小题答案均用E、h、L、v0等表示)
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【题目】如图,理想变压器的原线圈接在u=220sin 100πt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 原线圈的输入功率为220WB. 电压表的读数为110V
C. 电流表的读数为1 AD. 副线圈输出交流电的周期为50 s
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【题目】1956年,李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴健雄用半衰期为5.27年的Co放射源进行了实验验证,次年李、杨二人获得诺贝尔物理奖。Co的衰变方程式是:Co→Ni+e+。(其中是反中微子,它的电荷为零,静止质量可认为是零),根据云室照片可以看到衰变产物Ni和e不在同一条直线上的事实。根据这些信息可以判断
A. Ni的核子数A是60,核电荷数Z是28
B. 此核反应为α衰变
C. Ni与e的动量之和不可能等于零
D. 衰变过程动量不守恒
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【题目】高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是( )
A. 利用线圈中电流产生的焦耳热
B. 利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流
C. 利用线圈中电流产生的磁场
D. 给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电
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【题目】某同学要测定一节干电池的电动势和内阻,现有下列器材可供选用:
A.电压表(0~3V,内阻约5kΩ)
B.电流表(0~100 mA,内阻1Ω)
C.滑动变阻器R3(阻值0~15Ω)
D. 滑动变阻器R(阻值0~1000Ω)
E.开关、导线若干
操作步骤如下:
(1)请用笔画线代替导线在图中完成实物连接图,要求滑动变阻器的滑片P自左向右滑动时电流表示数变小
(2)为了得到合理的实验结果,滑动变阻器应选______(填C或D)
(3)用此方法测量该电池的电动势和内阻,并把测量结果记录在图乙所示的图中,由图可知电池的电动势为____V,内阻为______Ω
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【题目】如图所示,小车在水平面上做匀加速直线运动,车厢内两质量相同的小球通过轻绳系于车厢顶部,轻绳OA、OB与竖直方向夹角均为45°,其中一球用水平轻绳AC系于车厢侧壁,下列说法正确的是
A. 小车运动方向向右
B. 小车的加速度大小为g
C. 轻绳OA、OB拉力大小相等
D. 轻绳CA拉力大小是轻绳OA拉力的倍
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【题目】如图所示电路可以测量两块电压表的内阻,图中用到的实验器材如下:
待测电压表V1,量程3V,内阻为3kΩ;
待测电压表V2,量程15V,内阻约为15kΩ;
定值电阻R0,阻值大小为21kΩ;
滑动变阻器R,变化范围0-10Ω;
电源,E=15V,内阻不计;
电键导线若千。
(1)实验器材已经部分连接,请你用实线代表导线,将电路连接完整_____;
(2)连接好电路后,将滑动变阻器的滑片滑到最左端;
(3)将两个电键都闭合,滑动变阻器滑片调节到某一位置,得到此时两块电压表的读数分别为U1=3.00V,U2=9.00V;
(4)保持滑动变阻器滑片位置不变,断开电键S2,此时两电压表读数变为2.00V和10.00V,由两表读数可知,两电压表内阻之比R1:R2=___________;
(5)由以上数据可计算出两电压表的内阻分别为R1=___________kΩ,R2=___________kΩ;
(6)改变滑动变阻器滑片的位置,重复试验,多次测量,取平均值。
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【题目】如图所示,有一长为L=0.9m的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为h=1.9m,不计空气阻力.(g取10m/s2)
(1)求小球通过最高点A时的速度vA;
(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C点的距离.
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