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【题目】下列关于物体带电现象的说法正确的是( )
A.物体带电时一定有多余的电子
B.摩擦起电时,原来电中性的两个物体可能同时都带上了负电
C.电中性的物体内部一定没有电荷
D.摩擦起电和感应起电的原因都是电荷的转移,并没有电荷的创生
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【题目】将一物体跟一带正电的验电器的金属球接触时,验电器的金属箔先合拢然后张开,从这一现象可知,接触金属球前,物体( )
A.带负电荷
B.带正电荷
C.不带电菏
D.都有可能
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【题目】如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中(磁场足够大),磁场的磁感应强度为B,点a、b是U形导线框上的两个端点。水平向右恒力F垂直作用在金属棒MN上,使金属棒MN以速度v向右做匀速运动。金属棒MN长度为L,恰好等于平行轨道间距,且始终与导线框接触良好,不计摩擦阻力,金属棒MN的电阻为R。已知导线ab的横截面积为S、单位体积内自由电子数为n,电子电量为e,电子定向移动的平均速率为v。导线ab的电阻为R,忽略其余导线框的电阻。则,在
时间内
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A.导线ab中自由电子从a向b移动
B.金属棒MN中产生的焦耳热Q=FL
C.导线ab受到的安培力大小F安=nSLevB
D.通过导线ab横截面的电荷量为![]()
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【题目】如图所示,用长为L的轻质细线将质量为m的小球悬挂于O点,小球在外力作用下静止在A处,此时细线偏离竖直方向的夹角
=60°,现撤去外力,小球由静止释放,摆到最低点B时,细线被O点正下方距离
处的光滑小钉子挡住,小球继续向左摆动到最高点时细线偏离竖直方向的夹角也为60°,小球在运动过程中所受空气阻力大小恒定,且始终与运动方向相反,重力加速度为g,求:
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(1)小球在A处处于静止状态时,所受外力的最小值
;
(2)小球运动过程中所受的空气阻力大小f和动能最大时细线偏离竖直方向夹角的正弦值
;
(3)小球第二次经过最低点B,开始绕O点向右摆动时,细线的拉力大小T;
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【题目】一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞,初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示,用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止,求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同,在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏,大气压强
,环境温度不变。
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【题目】在“测定电源电动势和内阻”的实验中按图甲连接电路,其中定值电阻
。
(1)现有待测电源(电动势E约
,内阻r约
)、电流表
、开关和导线若干以及以下器材:
A.电压表![]()
B.电压表![]()
C.滑动变阻器![]()
D.滑动变阻器![]()
为了使测量结果尽量准确,实验中电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 (选填相应器材前的字母);
(2)若根据实验数据作出如图乙所示的
图像,则该电源的电动势
;内阻
;
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(3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱
替换掉了滑动变阻器,他们在实验中读出几组电阻箱的阻值
和电压表的示数U,描绘出
的关系图像,得到的函数图像是一条直线,若该图像的斜率为k,与纵轴的截距为b,则其电动势为 ,内阻为 。
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【题目】对于气体压强的产生,下列说法正确的是( )
A.气体压强是气体分子之间互相频繁的碰撞而产生的
B.气体压强是少数气体分子频繁碰撞器壁而产生的
C.气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的
D.气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的
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【题目】如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是( )
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A. A的速度比B的小
B. A与B的向心加速度大小相等
C. 悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等
D. 悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小
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【题目】有一小河,河岸平行切笔直,河宽100m,已知河水流速为5m/s,小船在静水中的速度为4m/s,若小船用静水中的速度过河,下列结论正确的是( )
A. 小船对河岸的速度一定是9m/s
B. 小船过河时间一定是25s
C. 小船对河岸速度为3m/s时过河位移最小
D. 小船能垂直河岸过河
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【题目】在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打出的点计算出。
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(1)当M与m的大小关系满足___________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力。
(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的即加速度,采用图像法处理数据,为了比较容易地检查处加速度a与质量M的关系,应该作a与______的图像。
(3)探究牛顿第二定律实验采用的科学方法是
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法
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