【题目】如图所示,是“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺导线补充完整_____________________.
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将原线圈迅速插入副线圈中,电流计指针将______________
(3)原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针将__________________.
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【题目】有一组同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。物体A和B系在轻质细绳两端跨过光滑轻质定滑轮,让A、B由静止释放(物体A质量大于B)。1、2处分别安装光电门,用来测量物体上的遮光片通过该处的时间。
①实验中测量出物体A的质量mA、物体B的质量mB、遮光片的宽度d、光电门1、2间的距离h、遮光片通过光电门1、2的时间t1、t2 ,已知d远小于h。则可计算出遮光片经过光电门1时速率为___________。
②若实验满足表达式_______________(用①中测出物理量的符号和重力加速度g表示),则可验证机械能守恒定律。
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【题目】我国于2013年12月2日凌晨成功发射了“嫦娥三号”月球探测器,12月10日21时20分,“嫦娥三号”在环月轨道成功实施变轨控制,从100km×100km的环月圆轨道,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道,进入预定的月面着陆准备轨道,并于12月14日21时11分实现卫星携带探测器在月球的软着陆。下列说法正确的是
A.如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s
B.若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度
C.若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径
D.“嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机使其加速
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【题目】如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04 m,两板间的电压U=400 V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25 m的P点处有一带正电的小球,已知小球的质量m=5×10-6 kg,电荷量q=5×10-8 C.设A、B板足够长,g取10 m/s2.试求:
(1)带正电的小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰;
(2)相碰时,离金属板上端的距离多大.
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【题目】已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是
A. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ω
B. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
C. 地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
D. 地球半径R和地球表面的重力加速度g
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【题目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面343km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接.已知地球半径为R=6400km,万有引力常量G=6.67×10﹣11Nm2/kg2,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,以下分析正确的是( )
A. “天宫二号”的发射速度应大于11.2km/s
B. “天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度
C. 由题中数据可以求得地球的平均密度
D. “神舟十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道
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【题目】如图,电子在电势差为的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行.整个装置处在真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是( )
A. 变大, 变大 B. 变小, 变大
C. 变大, 变小 D. 变小, 变小
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【题目】如图所示是简化的多用电表的内部电路,转换开关与不同接点连接,就组成不同的电表,已知,下列说法正确的是( )
A. 与, 连接时,就组成了电流表,且接时量程较大
B. 与、连接时,就组成了电流表,且接时量程较大
C. 与、连接时,就组成了电压表,且接时量程较小
D. 与连接时,就组成了欧姆表,且为欧姆调零电阻
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【题目】如图所示,在水平地面上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场, .水平面上竖直放置一绝缘轨道, 部分为粗糙直轨道,且与水平方向夹角为, 为光滑圆轨道,与在点处相切.轨道与地面相切于点, 点处切线沿水平方向,圆轨道半径.现将一质量为的带电物块(大小忽略不计)从斜面上点(图中未标出)静止释放,物块与轨道间动摩擦因数为,物块带电量为.结果物块恰能通过点.不计空气阻力,重力加速度.(, )求:
(1)物块通过点时速度大小.
(2)物块释放处点与点之间的距离.
(3)若要使物块离开点后,垂直落到轨道上,则轨道需要整体竖直向上移动的距离为多少(计算结果可保留分数).
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