【题目】下列说法正确的是
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.晶体规则外形是晶体内部微粒在空间有规则排列的结果
C.液体很难压缩是因为液体分子间只有斥力没有引力的缘故
D.液体表面具有收缩的趋势是由于液体存在表面张力的缘故
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【题目】如图所示,电动势为E,内电阻为r;当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现理想电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2,下列说法中正确的是( )
A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮
B.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮
C.△U1<△U2
D.△U1>△U2
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【题目】在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图甲所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及重物的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.
(1)当M与m的大小关系满足 时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及砝码的重力.
(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及重物的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图像法处理数据,为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该作a与 的图象。
(3)如图乙所示为某同学根据测量数据作出的a—F图线,此图线说明实验存在的问题是 。
(4)图丙为某次实验得到的纸带,已知使用电源频率为50HZ。根据纸带可求出小车在C点的速度大小为 m/s,加速度大小为 m/s2(结果保留两位有效数字)
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【题目】撑杆运动员借助撑杆跳跳到最高点后放开撑杆,并水平越过撑杆,若以地面处重力势能为零,在运动员放手瞬间,撑杆的弹性势能、运动员的重力势能和动能相对大小是( )
A.运动员和撑杆既具有动能又具有弹性势能
B.运动员具有动能和重力势能,撑杆具有弹性势能和动能
C.运动员和撑杆都只具有弹性势能
D.运动员和撑杆都只具有动能
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一光滑的圆弧轨道,圆弧轨道下端与水平光滑桌面相切,小滑块B静止在水平桌面上.现将小滑块A由圆弧轨道的最高点无初速释放,A沿圆弧轨道下滑并滑上水平桌面,与B碰撞后结合为一个整体,继续沿桌面向前滑动.已知圆弧轨道半径R=0.8m;A和B的质量相等,均为m=1kg.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)A运动到圆弧轨道最低点时的速率
(2)A运动到圆弧轨道最低点时对圆弧轨道的压力
(3)A和B碰撞过程中系统损失的机械能
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【题目】某兴趣学习小组的同学深入学习了静电场中关于电势的知识:若取无穷远处电势为零,在一带电荷量为+q的点电荷的电场中,与点电荷相距r处的电势为φ=k;如果某点处在多个点电荷所形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和。
如图所示,AB是均匀带电的细棒,所带电荷量为+Q。C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB。若取无穷远处电势为零,AB棒上的电荷所形成的电场中,C点的电势为φ0,φ0可以等效成AB棒上某点P处、电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势。该小组的同学将AB棒均分成两段,利用对称性,求得AC连线中点D处的电势为
A.φ0 B.φ0 C.φ0 D.2φ0
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【题目】(1)小明同学用多用电表测定一只电阻的阻值,操作如下:多用电表电阻档有4个倍率:分别为×1K、×100、×10、×1.该同学选择×10倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图1中虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:
a. ;
b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处;
c.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图1中实线所示,测量结果是 Ω.
(2)小东同学进一步用伏安法测量某金属丝的电阻,实验室提供了下列器材.
A.电压表(0~3V,内阻约1kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻约5kΩ)
C.电流表(0~300mA,内阻约3Ω)
D.电流表(0~3A,内阻约0.5Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,0.2A)
F.滑动变阻器(50Ω,0.6A)
G.直流电源(6V,内阻不计)
另有开关一个、导线若干.
实验中有两种电路可供选择,如图2(甲)和(乙)所示.本次实验中电路应选 (选填“甲”或“乙”),电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 (只填器材前的字母代号即可).
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【题目】两个正点电荷Q1=+Q和Q2=+4Q分别固定在光滑绝缘水平面上的A、B两点,A、B两点相距L,且A、B两点正好位于水平光滑绝缘半圆细管两个端点的出口处,如图所示.
(1)在A、B连线上,由A点到B点,电势如何变化?
(2)将一正检验电荷置于A、B连线上靠近A处由静止释放,求它在A、B连线上运动的过程中能达到最大速度的位置离A点的距离;
(3)若把另一正检验电荷放于绝缘管内靠近A点处由静止释放,试确定它在管内运动过程中速度为最大值时的位置P,即求出图中PA和AB连线的夹角θ.
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