【题目】如图所示,将一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极间,铝框可以绕竖直轴线OO′自由转动。转动磁铁发现原来静止的铝框也会发生转动。下列说法正确的是
A. 铝框与磁极转动方向相反
B. 匀速或加速转动磁铁,铝框都比磁极转动慢
C. 铝框是因为磁铁吸引铝质材料而转动的
D. 铝框中没有电流
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【题目】图中a、b是两个点电荷,它们的电荷量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧
A. Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2
B. Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1>|Q2|
C. Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2
D. Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|<|Q2|
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【题目】如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)左端固定,在A点弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的小球,小球穿过竖直固定的杆。初始时ABC在一条水平线上,小球从C点由静止释放滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为h,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是
A. 小球在D点时速度最大
B. 若在E点给小球一个向上的速度v,小球恰好能回到C点,则v=
C. 小球在CD阶段损失的机械能等于小球在DE阶段损失的机械能
D. 若仅把小球质量变为2m,则小球到达E点时的速度大小v=
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【题目】将一物体自某一高度由静止释放,忽略空气阻力,落到地面之前瞬间的速度大小为在运动过程中
A. 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1:2
B. 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为
C. 物体在位移中点的速度等于
D. 物体在中间时刻的速度等于
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【题目】如图所示,边长为1,质量为m的等边三角形导线框abc用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线CD过ab边中点和ac边中点。只在CDFE区域加一垂直于导线框向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导线框处于静止状态时,细线中的拉力为F1;只在ABDC区域中加与上述相同的磁场,导线框处于静止状态时,细线中的拉力为F2。则导线框中的电流大小为
A. B. C. D.
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【题目】在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:
A.干电池一节
B.电流表(量程0~0.6A~3A )
C.电压表(量程0~3V~15V )
D.开关S和若干导线
E.滑动变阻器R1(最大阻值20 Ω,允许最大电流1 A)
F.滑动变阻器R2(最大阻值200 Ω,允许最大电流0.5 A)
(1)利用所给的器材测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选________(填写代号)。
(2)为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图所示的实物图连接成实验电路____ 。
(3)利用实验测得的数据在如图所示的坐标系中作出了UI图线,由此求得待测电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(结果均保留三位有效数字)
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【题目】向心力演示器如图所示。转动手柄1,可使变速塔轮2和3 以及长槽4和短槽5随之匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动,小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。现分别将小球放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与半径的关系,下列做法正确的是
A. 皮带分别套在塔轮2和3大小不同的圆盘上,用质量不同的钢球做实验
B. 皮带分别套在塔轮2和3大小不同的圆盘上,用质量相同的钢球做实验
C. 皮带分别套在塔轮2和3大小相同的圆盘上,用质量不同的钢球做实验
D. 皮带分别套在塔轮2和3大小相同的圆盘上,用质量相同的钢球做实验
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【题目】如图所示是行星m绕太阳M运行情况的示意图,A点是远日点,B点是近日点,CD是椭圆轨道的短轴。下列说法中正确的是
A. 行星运动到A点时速度最大
B. 行星运动到C点或D点时速度最小
C. 行星从C点运动到B点的过程中做加速运动
D. 行星从B点运动到D点的过程中做加速运动
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【题目】木星的卫星至少有16颗,其中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四是意大利天文学家伽利略在1610年用自制的望远镜发现的。伽利略用木星的直径作为量度单位,测量了木星的轨道。他发现,最接近木星的木卫一的周期是1.8天,木卫一距离木星中心4.2个木星直径单位。木卫四的周期是16.7天,预测木卫四与木星中心的距离是
A. 6个木星直径 B. 19个木星直径
C. 40个木星直径 D. 160个木星直径
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