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【题目】下列关于打点计时器的说法正确的是( )
A. 打点计时器使用低压直流电源
B. 打点计时器使用低压交流电源
C. 使用电磁打点计时器打出的纸带相邻的两个点的时间间隔为0.02 s
D. 使用打点计时器打出的纸带相邻两个点的时间间隔为0.01 s
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【题目】分子在不停地做无规则运动,它们之间存在着相互作用.这两种相互的因素决定了分子的三种不同的聚集形态:固体、液体和气体.下列说法正确的是( )
A. 固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的
B. 液体表面层中分子间的相互作用表现为引力
C. 液体的蒸发现象在任何温度下都能发生
D. 有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
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【题目】电子的发现是人类对物质结构认识上的一次飞跃,开创了探索物质微观结构的新时代,下列关于电子的说法正确的是
A. JJ汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即电子
B.
衰变时原子核会释放电子,说明电子也是原子核的组成部分
C. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
D.
射线是高速电子流,它的穿透能力比
射线和
射线都弱
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【题目】如图所示,水平传送带A、B两轮间的距离L=40 m,离地面的高度H=3.2 m,传送带一直以恒定的速率v0=2 m/s顺时针匀速转动。两个完全一样的滑块P、Q由轻质弹簧相连但不栓接,用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态绷紧,轻放在传送带的最左端。开始时P、Q一起从静止开始运动,t1=3 s后轻绳突然断开,很短时间内弹簧伸长至本身的自然长度(不考虑弹簧的长度的影响),此时滑块Q的速度大小刚好是P的速度大小的两倍。且它们的运动方向相反,已知滑块的质量是m=0.2 kg,滑块与传送带之间的动摩擦因数是μ=0.1,重力加速度g=10 m/s2。(滑块P、Q和轻质弹簧都可看成质点,
取1.4)求:
![]()
(1)弹簧处于最大压缩状态时,弹簧的弹性势能?
(2)两滑块落地的时间差?
(3)两滑块落地点间的距离?
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【题目】如图所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平面上,质量m=2.0kg的物块(可视为质点),在沿斜面向上的拉力F作用下,由静止开始从斜面底端沿斜面向上运动.已知拉力F=32N,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25, sin37°=0.6, cos37°=0.8,且斜面足够长。求:
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(1)物块加速度的大小;
(2)若在第2.0末撤去拉力F,物块离斜面底端的最大距离;
(3)物块重新回到斜面底端时速度的大小。
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【题目】一个气泡从恒温水槽的底部缓慢向上浮起,(若不计气泡内空气分子势能的变化)则( )
A. 气泡对外做功,内能不变,同时放热
B. 气泡对外做功,内能不变,同时吸热
C. 气泡内能减少,同时放热
D. 气泡内能不变,不吸热也不放热
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【题目】如图所示,一质量不计的细线绕过无摩擦的轻质小定滑轮O与质量为5m的砝码相连,另一端与套在一根固定光滑的竖直杆上质量为m的圆环相连,直杆上有A、C、B三点,且C为AB的中点,AO与竖直杆的夹角θ=53°,C点与滑轮O在同一水平高度,滑轮与竖直杆相距为L,重力加速度为g,设直杆足够长,圆环和砝码在运动过程中不会与其他物体相碰。现将圆环从A点由静止释放(已知sin 53°=0.8,cos53°=0.6),试求:
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(1)砝码下降到最低点时,圆环的速度大小;
(2)圆环下滑到B点时的速度大小;
(3)圆环能下滑的最大距离;
(4)圆环下滑到最大距离时砝码的加速度大小。
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【题目】下面关于交变电流的说法中正确的是( )
A. 交流电器设备上所标的电压值和电流值是交流的峰值
B. 用交流电流表和电压表测定的数值是交流的瞬时值
C. 给定的交流数值,在没有特别说明的情况下都是指有效值
D. 跟交流有相同的热效应的直流数值是交流的有效值
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【题目】某同学参加了一物理兴趣小组,想通过实验测量一个待测电阻
的阻值,实验室内除待测电阻外还有如下器材:
A. 电阻箱
B. 滑动变阻器![]()
C. 灵敏电流计G
D. 不计内阻的恒定电源E
E.开关、导线若干
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(1)指导教师先让该同学对如图1所示电路进行分析,调节四个电阻箱
的阻值,当a、b之间的电流表G无示数时(此时也称为“电桥平衡”),则a、b两点间的电势差________(选填“为零”或“不为零”),4个电阻之间的关系是:____________(用
表示)。
(2)该同学还受此启发很快设计了如图2所示电路,并按照以下步骤就测出了
:
A. 按图2接好电路,调节_________,P为滑动变阻器的滑头,当G表示数为零时,读出此时电阻箱阻值
;
B. 将
与电阻箱R互换位置,并且控制_________不动,再次调节_________,直至电桥再次平衡时,读出此时电阻箱阻值
;
C. 由以上数据即可得
的阻值,其大小为
=____________。
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