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【题目】如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感应强度随时间按B1=b+kt(k>0)变化,C2中磁场的磁感应强度恒为B2,一质量为m 、电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过区域C2的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止.则( )
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A. 通过金属杆的电流大小为![]()
B. 通过金属杆的电流方向为从B到A
C. 定值电阻的阻值为R=![]()
D. 整个电路的热功率P=![]()
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【题目】如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨,左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20 cm的光滑圆弧导轨相接.导轨宽度为20 cm,电阻不计.导轨所在空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T.一根垂直导轨放置的质量m=60 g、电阻R=1 Ω、长为L的导体棒ab,用长也为20 cm的绝缘细线悬挂,导体棒恰好与导轨接触.当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态.当导体棒ab速度最大时,细线与竖直方向的夹角θ=53°(sin 53°=0.8,g=10 m/s2),则( )
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A. 磁场方向一定竖直向上
B. 电源的电动势E=8.0 V
C. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=8 N
D. 导体棒摆动过程中的最大动能为0.08 J
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【题目】下列情况中的运动物体,能被看成质点的是( )
A. 研究一辆大巴车通过学校校门所用的时间
B. 研究乒乓球奥运冠军马龙打出的弧旋球
C. 体操运动员完成各种优美的动作
D. 计算动车从福州到福鼎的运行时间
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【题目】如图所示,两端开口的汽缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,面积分别为S1=20cm2,S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M的重物C连接,静止时汽缸中的空气压强p=1.3×105Pa,温度T=540K,汽缸两部分的气柱长均为L.已知大气压强p0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸内空气可看作理想气体,不计一切摩擦.求:
①重物C的质量M是多少;
②逐渐降低汽缸中气体的温度,活塞A将向缓慢右移动,当活塞A刚靠近D处而处于平衡状态时缸内气体的温度是多少.
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【题目】极限挑战节目中,黄渤在一次蹦极运动后说:“在下落的那段时间里,我感觉大地扑面而来”这里的“扑面而来”所选的参考系是( )
A. 远处的山 B. 黄渤自己 C. 大地 D. 太阳
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【题目】如图所示,一导热性能良好的气缸吊在弹簧下,缸内被活塞封住一定质量的气体(不计活塞与缸壁摩擦),当温度升高到某一数值时,变化了的量有:( )
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A. 活塞高度h B. 气体压强p C. 缸体高度H D. 弹簧长度L
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【题目】某同学设计了如图甲所示的电路来测量一个量程为3V的电压表的内电阻(几千欧),实验室提供直流电源的电动势为6V,内阻忽略不计;
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(1)请完成图乙的实物连接__________;
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(2)在该实验中,认为当变阻器的滑片P不动时,无论电阻箱的阻值如何增减,aP两点间的电压保持不变;请从下列滑动变阻器中选择最恰当的是:__________;
A.变阻器A(0-2000Ω,0.1A) B.变阻器B(0-20Ω,1A) C.变阻器C(0-5Ω,1A)
(3)连接好线路后,先将变阻器滑片P调到最______端,并将电阻箱阻值调到_______(填“0”或“最大”),然后闭合电键S,调节P,使电压表满偏,此后滑片P保持不动;
(4)调节变阻箱的阻值,记录电压表的读数;最后将电压表读数的倒数
与电阻箱读数R描点,并画出图丙所示的图线,由图象得,待测电压表的内阻值为________Ω。(保留两位有效数字)
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【题目】关于速度,速度的变化和加速度的关系,下落说法中可能正确的是( )
A. 速度变化越快,加速度越大
B. 物体加速度增大,速度反而越来越小
C. 速度变化的方向为正,加速度的方向为负
D. 速度变化量大,加速度反而小
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【题目】下列说法正确的是:( )
A. 原子核的结合能越大,其原子核越稳定
B. 德布罗意认为电子具有波动性,且其波长与它的动量成反比
C. 铀 235 与铀 238 原子核内的中子数不同,因而有不同的半衰期
D. 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少 4 个
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【题目】如图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,其下方(略靠前)固定一根与线框平面平行的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流。释放线框,它由实线位置下落到虚线位置未发生转动,在此过程中
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A. 线框中感应电流方向依次为顺时针→逆时针
B. 线框的磁通量为零时,感应电流却不为零
C. 线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上
D. 线框所受安培力的合力为零,做自由落体运动
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