【题目】如图所示,物体在斜向上恒力F作用下沿水平面作直线运动,下列判断正确的是:
A. 若水平面光滑,物体一定受三个力作用
B. 若水平面粗糙,物体一定受四个力作用
C. 若物体做匀速直线运动,则一定受四个力作用
D. 若物体做匀加速直线运动,则一定受四个力作用
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【题目】在哈尔滨冰雕节上,工作人员将如图所示的小车和冰球推进箱式吊车并运至高处安装,先后经历了水平向右匀速、水平向右匀减速、竖直向上匀加速、竖直向上匀减速运动四个过程。冰球与水平底板和右侧斜挡板始终保持接触但摩擦不计。冰球与右侧斜挡板间存在弹力的过程是( )
A.向右匀速过程 B.向右匀减速过程
C.向上匀加速过程 D.向上匀减速过程
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【题目】关于一定量的气体,下列叙述正确的是
A. 气体吸收的热量可以完全转化为功
B. 气体体积增大时,其内能一定减少
C. 气体从外界吸收热量,其内能一定增加
D. 外界对气体做功,气体内能可能减少
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【题目】如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块 K和质量为m的缓冲车厢。在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN。缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L。假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,此后线圈与轨道的磁场作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲,一切摩擦阻力不计。
(1)求滑块K的线圈中最大感应电动势的大小;
(2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零,则此过程线圈abcd中通过的电量和产生的焦耳热各是多少?
(3)若缓冲车以某一速度(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm。缓冲车在滑块K停下后,其速度v随位移x的变化规律满足: 。要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少多大?
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【题目】理想变压器如图甲所示,原线圈与图乙所示的交流电源相连,已知当滑动变阻器调至时,R1消耗的功率为0.2 W,且“3V,0.6W”的灯泡正常发光,则下列说法正确的是
A. 原、副线圈的匝数之比为2:l
B. 副线圈电流的频率为25Hz
C. 交流电源的输出功率为
D. 若滑动变阻器R2的滑片向左滑动,灯泡将变暗
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【题目】如图所示,一可看成质点的小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后.进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨间不相互重叠.即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8m,水平距离s=2m,水平轨道AB长为L1=5m,BC长为L2=4m,小球与水平轨道间的动摩檫因数μ=0.2.取重力加速度g=l0m/s2.则:
(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度;
(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点初速度的范围是多少.
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【题目】某实验小组准备测一未知电阻的阻值,他们先用多用电表,在正确操作的情况下粗测其阻值约为,然后用伏安法测量。实验室提供的器材有:
A.电压表V(量程3 V,内阻约为)
B.电流表A(量程30mA,内阻约为)
C.滑动变阻器R1(最大阻值,额定电流2A)
D.滑动变阻器R2(最大阻值,额定电流0.5A)
E.电池组(电动势约为3V,内阻很小)
F.开关一个,导线若干
(1)滑动变阻器应选____________。(填所选器材前的字母)
(2)在答题卡的虚线框内画出测量电阻的电路图__________。
(3)实验测得的数据如下表所示,电流表读数明显错误的是第___________组。当电压表的读数是2.40V时,电流表的示数如图所示,读数为_____________mA。
(4)由实验数据求得待测电阻的阻值_____________ (结果保留三位有效数字)。
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【题目】为了测定风速的大小,小明设计了四种装置,如图所示.图中探头、金属杆和滑动变阻器的滑片P相连,可上下移动.现要求:当风吹过探头时,滑动变阻器凡的滑片P向上移动,且风速增大时电压表的示数增大.以下四个图中符合要求的是 ( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,两个固定的相同金属环相距某一距离同轴放置,两环带等量异种电荷。离环无穷远处有一个带正电的粒子,沿着通过两环中心并且垂直于环面的直线飞向环。为了飞过两环,粒子应该具有的最小初速度为V,无限远处电势为零,当粒子以v0(v0>v)速度飞过两环过程中
A. 粒子向O2运动是减速,o2到o1是加速,o1以后减速
B. 最小速度在o2右侧,最大速度在o1左侧
C. o2 点是电势最高点,o1点是电势最低点
D. 粒子从o2运动到o1加速度先增大后减小
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