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10.如图所示,已知电源的内阻r=1Ω,定值电阻R1=5Ω,调节可变电阻R2(规格0-10Ω),以下说法正确的是(  )
A.当可变电阻R2=0时,定值电阻R1消耗功率最大
B.当可变电阻R2=1Ω时,电源的输出功率最大
C.当可变电阻R2=6Ω时,电源的输出功率最大
D.当可变电阻R2=6Ω时,可变电阻R2消耗功率最大

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9.条形磁铁静止在粗糙水平面上,左端的上方固定一导线,通有图示方向(垂直于纸面向里)的电流I,现将电流增大,磁铁仍保持静止,则(  )
A.磁铁对水平面的压力将会减小B.磁铁对水平面的压力将会增大
C.水平面对磁铁的摩擦力将会增大D.水平面对磁铁无摩擦力

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8.下列说法正确的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应
B.利用安培定则可以确定运动电荷所受洛仑兹力的方向
C.特斯拉提出了分子电流假说
D.库仑最初设计了质谱仪

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7.如图(a)所示,绝热气缸内封闭着一定质量的理想气体,一厚度不计的绝热活塞与上、下气缸内壁相距均为h,把气体分成体积相等的M、N两部分.气缸内壁光滑,活塞可在气缸内自由滑动.已知活塞的横截面积为S,质量为m=$\frac{{p}_{0}S}{g}$,两部分气体的初始温度均为T0,M内气体的初始压强为p0.现把M、N两部分倒置,问:
(i)倒置后如图(b),通过电热丝加热M内的气体一段时间,若仍要使两部分气体体积相等,则M内气体的温度需达到多少?
(ii)倒置后如图(c),活塞向下移动,当两部分气体各自达到新的平衡,发现N内气体温度为$\frac{5}{8}$T0,M内气体温度为$\frac{3}{2}$T0,则活塞向下移动的距离是多少?

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6.在物理学发展史上,许多科学家通过恰当的运用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限性,取得了辉煌的研究成果,下列表述符合物理学史实的是(  )
A.库仑在发现电荷间相互作用规律之前,首先找到了定量测定电荷量的方法
B.库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用规律的研究
C.开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律
D.牛顿发现了万有引力定律,并用扭秤装置测出了万有引力常量

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5.一物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为1m/s2,则此物体在第4s末的速度为多少?前 4s内的位移为多少?

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4.一重为10N的物体置于水平地面上.现用测力计拉住物体使其匀速拉出,测力计的读数为1N,则物体与纸带间的动摩擦因数是(  )
A.1B.0.1C.10D.0.01

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3.关于重力的大小,下列说法不正确的是(  )
A.物体的重力跟质量成正比
B.g=9.8N/kg表示质量为1kg的物体所受重力是9.8N
C.放在斜面上的物体比在平面上受的重力小
D.在地面附近,物体静止时与运动时,其重力大小是不变的

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2.关于加速度,下列说法正确的是(  )
A.加速度表示物体运动的快慢
B.加速度表示物体位置变化的快慢
C.加速度表示物体运动速度变化的大小
D.加速度表示物体运动速度变化的快慢

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1.如图所示,倾角为45°的光滑斜面顶端有甲、乙两个小球,甲以初速度v0水平抛出,乙以初速度v0沿斜面运动,甲乙落地时,末速度方向相互垂直,重力加速度为g,则(  )
A.斜面的高度h=$\frac{v_0^2}{g}$B.甲球落地时间为$\frac{v_0}{g}$
C.乙球落地时间为$\frac{{\sqrt{2}{v_0}}}{g}$D.乙球落地速度大小为$\sqrt{2}{v_0}$

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同步练习册答案