【题目】如图,光滑固定斜面的倾角为30°,甲、乙两物体的质量之比为4:1。乙用不可伸长的轻绳分别与甲和地面相连,开始时甲、乙离地高度相同。现从E处剪断轻绳,则在乙落地前瞬间
A. 甲、乙动量大小之比为4:1
B. 甲、乙动量大小之比为2:1
C. 以地面为零势能面,甲、乙机械能之比为4:1
D. 以地面为零势能面,甲、乙机械能之比为1:1
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【题目】用于热处理的电阻炉,由于发热体R在升温过程中电阻值增大很多,所以在炉子和电网之间配备一台自耦变压器,如图所示。已知R的正常工作电压与电网电压相同,欲使R启动时的热功率与正常工作时基本相同,下列说法正确的是
A. 启动时,应将P向下滑动,使副线圈的匝数小于原线圈的匝数
B. 启动时,应将P向上滑动,使副线圈的匝数大于原线圈的匝数
C. 保持P的位置不变,启动后的一段时间内,电流表的示数会逐渐增大
D. 保持P的位置不变,启动后的一段时间内,R的功率会逐渐增大
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【题目】下列各叙述中正确的是( )
A. 牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
B. 伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推理)和谐地结合起来
C. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点.位移等
D. 用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如速度.加速度都是采用了比值法定义的
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【题目】在如图所示的电路中,①、②、③处可以接小灯泡、电流表或电压表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势E、内阻r均保持不变,定值电阻R1︰R2︰R3︰R4=4︰3︰2︰1,小灯泡电阻RL=R1,R1>r,电路中有电流通过,下列说法中正确的是
A. 要使路端电压最大,则应该①接小灯泡,②接电压表,③接电流表
B. 要使电源输出功率最大,则应该①接电流表,②接小灯泡,③接电压表
C. 要使电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯泡
D. 要使闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯泡,②接电流表,③接电压表
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【题目】如图所示,左端封闭,粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段理想气体封闭在左管中,当大气温度27℃时,管中被封闭的气柱长L=18cm,两边水银柱高度差为h=12cm,大气压强p0=76cmHg,求:
①现缓慢地向右管中注人水银,为使两边的水银柱一样高,需要注人的水银柱高度;(结果保留一位小数)
②若通过给左边管中气体加热使两边的水银柱一样高,则左管中气体的温度应升高到多少。
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【题目】如图,在真空室内的P点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=L。当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)a粒子的发射速率
(2)匀强电场的场强大小和方向
(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值
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【题目】如图所示,虚线边界左右两侧均有匀强磁场,其大小分别为B1、B2。一带电粒子(不计重力)由a点垂直于边界以大小为v的速度向左运动,在左侧磁场中运动先经过虚线边界上的b点然后在右侧匀强磁场中运动到达虚线边界上的c点,已知,下列说法正确的是
A. 粒子可能带负电
B.
C. 在题述过程中,粒子在边界右侧运动的时间是在左侧运动时间的1.5倍
D. 若仅使粒子进入磁场中的速度变为2v,则其在边界左侧做匀速圆周运动的向心加速度变为原来的
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【题目】质点沿直线运动,在10s内其速度由10m/s减为0.速度随时间变化的关系图像(v-t图像)恰好是与两坐标轴相切的四分之一圆弧,如图所示,则该质点在5s末时。的加速度大小为
A. m/s2 B. m/s2
C. m/s2 D. m/s2
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【题目】1831年10月28日,法拉第展示了他发明的圆盘发电机,其示意图如图所示,水平铜盘可绕竖直铜轴转动,两铜片M、N分别与铜盘边缘和铜轴连接,使整个铜盘处于竖直向上的匀强磁场中。M和N之间连接阻值为R的电阻和滑动变阻器RP,若从上往下看,铜盘转动的方向为顺时针方向。已知铜盘的半径为L,铜盘转动的角速度为ω,铜盘连同两铜片对电流的等效电阻值为r,磁感应强度为B,下列说法正确的是
A. 导体R中的电流方向从a到b
B. 铜盘转动产生的感应电动势大小为
C. 导体R的最大功率为
D. 如果RP=R+r,则滑动变阻器的最大功率为
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