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在如图所示的电路中,开关闭合后,灯泡L能正常发光,当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()
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A. 滑动变阻器R的阻值变小 B. 灯泡L变亮
C. 电源消耗的总功率增大 D. 电容器C的电荷量增大
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真空中有两点电荷,它们之间的静电力为F,保持它们之间的距离不变,把其中一个的电量增大为原来的2倍,则它们间的静电力将等于()
A. 2F B. F C.
D. ![]()
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飞机斜向上飞的运动可以看成水平方向和竖直方向两个分运动的合运动,若飞行速度v与水平方向成α角,如图所示,则其水平分速度的大小是()
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A. vsinα B.
C. vcosα D. ![]()
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如图甲所示,质量为m的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,图中间距为d的两虚线和导轨围成一个矩形区域,区域内存在方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.导轨上端通过一个电流传感器A连接一个定值电阻,回路中定值电阻除外的其余电阻都可忽略不计.用一平行于导轨的恒定拉力拉着棒,使棒从距离磁场区域为d处由静止开始沿导轨向上运动,当棒运动至磁场区域上方某位置时撤去拉力.棒开始运动后,传感器记录到回路中的电流I随时间t变化的I﹣t图象如图乙所示.已知重力加速度为g,导轨足够长.求:
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(1)拉力F的大小和匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(2)定值电阻R的阻值.
(3)拉力F作用过程棒的位移x.
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如图,轻质细杆上端固定在O处的水平转轴上,下端连接一质量可忽略的力传感器P(可测出细杆所受拉力或压力大小)和质量m=1kg的小球,小球恰好没有触及水平轨道.轻杆可绕O处的转轴无摩擦在竖直面内转动,小球的轨道半径R=0.5m.在水平轨道左侧某处A固定一高度H=1.5m的光滑曲面,曲面底端与水平轨道平滑连接.质量与小球相同的物块从曲面顶端由静止释放,物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,物块滑到B处时与小球发生弹性正碰,碰后小球连杆绕O点做圆周运动.重力加速度g=10m/s2.![]()
(1)若AB间的距离s=1m,求物块与小球碰后瞬间力传感器显示的力的大小.
(2)多次改变光滑曲面在水平轨道左侧的位置并固定,每次都使物块从曲面顶端由静止释放,若有两次小球通过最高点C时力传感器中显示力的大小都为6N,求这两次AB间的距离s1和s2.
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某同学采用“半偏法”测量一个量程为3V的电压表的内阻.
①按如图连接好电路,把变阻器R的滑片P置于b端(填“a”或“b”).
②将电阻箱R0的阻值调到零(填“零”或“最大值”).
③闭合电建S,移动R的滑片P,使电压表的示数为3.00V
④保持P位置不变,调节R0的阻值使电压表的示数为1.50V,此时R0的阻值为3000Ω,则电压表内阻的测量值RV=3000Ω.
⑤若本实验所用电源的电压约4.5V,为了减少实验的误差,必须使滑动变阻器的最大阻值远小于(填“远小于”或“远大于”)电压表的内阻.
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如图甲,某实验小组利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.
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①将金属小球在A处由静止释放,并通过A处正下方、固定于B处的光电门.
②用10等分游标的游标卡尺测量小球的直径d,测量示数如图乙,则d= cm.若光电计时器记录小球通过光电门的时间为t=4.25×10﹣3s,则小球经过光电门B时的速度为vB= m/s.(计算结果保留三位有效数字)
③多次改变A、B间的距离H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,若小球下落过程机械能守恒,由图丙数据写出重力加速度g与d、t0、H0的关系式g= .
④实验数据显示小球的动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,主要原因是小 球的一部分重力势能转化为内能.增大H,不能减少机械能的损失(填“能”或“不能”).
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如图是简易测水平风速的装置,轻质塑料球用细线悬于竖直杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力F的作用下飘起来.F与风速v成正比,当v=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=45°.则()
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A. 当风速v=3m/s时,F的大小恰好等于球的重力
B. 当风速v=6m/s时,θ=90°
C. 水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小
D. 换用半径相等,但质量较大的球,则当θ=45°时,v大于3m/s
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如图是平抛竖落仪,用小锤打击弹性金属片,金属片把a球沿水平方向抛出,同时b球松开自由落下,两球质量相等,不计一切阻力.下列说法正确的是()
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A. b球比a球先落地
B. 下落相同高度时,两球速率相等
C. 两球下落过程的加速度相同
D. 落地时,两球重力的瞬时功率相等
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