【题目】关于电阻和电阻率的说法中,正确的是
A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才由电阻
B.由R=可知导体的电阻与导体两铀的电压成正比,跟导体中的电流成反比
C.由公式R=ρ可知,导体的电阻R与导体的电阻率、导体的长度l和横截面积S有关
D.金属导体的电阻率不仅与导体的材料有关,而且还随着温度的变化而变化
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电压表V1、V2、V3为理想电压表,R1、R3为定值电阻,R2为热敏电阻(其阻值随温度升高而减小),C为电容器,闭合开关S,电容器C中的微粒A恰好静止.当室温从25 ℃升高到35 ℃的过程中,流过电源的电流变化量是ΔI,三只电压表的示数变化量是ΔU1、ΔU2和ΔU3.则在此过程中( )
A.V1示数增大
B.Q点电势升高
C.
D.R3中的电流方向由M向N,微粒A匀加速下移
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【题目】 1738年版《牛顿的哲学原理》一书的封面如下图所示:“光明”(《自然哲学的数学原理》)从牛顿头上照下,通过缪斯女神手中的镜子反射到伏尔泰正在写作的手稿(《牛顿的哲学原理》)上。该封面的寓意可以解读为( )
A. 牛顿的经典力学理论使人类彻底摆脱了封建神学的束缚
B. 近代自然科学的发展推动了启蒙运动的兴起
C. 牛顿的相对论理论为工业革命创造了一把科学的钥匙
D. 牛顿开创了从实验中认识自然的方法,打破了封建神学的禁锢
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【题目】如图所示,ABC为直角三棱镜的截面,∠B=90°,∠C=30°,D为AB边上的一点,E为AC边上一点,AD=AE=L,一束光线照射在D点,改变入射的角度,使光线刚好从E点射出,光线从E点射出后,刚好与BC平行,光在真空中的传播速度为c,求:
①光线通过玻璃后的偏向角;
②光线从D点传播到E点所用的时间。
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【题目】如图所示,在同一平面上有a、b、c三根等间距平行放置的长直导线,依次载有1A、2A、3A的电流,电流方向如图所示,则
A.导线a所受的安培力方向向左
B.导线b所受的安培力方向向右
C.导线c所受的安培力方向向右
D.由于不能判断导线c所在位置的磁场方向,所以导线c受的安培力方向也不能判断
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【题目】如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在同一直线上,q2与q 3间距离为q 1与q 2间距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电荷量之比为
A.(-9)∶4∶(-36)B.9∶4∶36
C.(-3)∶2∶(-6)D.3∶2∶6
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【题目】如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L.
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【题目】如图,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点。半径OA、OC与OB的夹角分别为53°和37°。将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从与p点水平距离为1.2m的A点沿切线方向进入圆弧轨道。已知物体与轨道CD间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体水平抛出时的初速度大小v0;
(2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小FN;
(3)物体在轨道CD上运动的距离。
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【题目】(5分)如图所示,为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为2m/s,则
A.质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向
B.P点的振幅比Q点的小
C.经过△t=4s,质点P将向右移动8m
D.经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m
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