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【题目】一飞机,南半球上空做飞行表演。当它沿东向西方向做飞行表演时,飞行员左右两机翼端点哪一点电势高( )
A. 飞行员右侧机翼电势低,左侧高B. 飞行员右侧机翼电势高,左侧电势低
C. 两机翼电势一样高D. 条件不具备,无法判断
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【题目】如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示,现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则 ( )
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A. 若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将大于T0
B. 若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将小于T0
C. 若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将大于T0
D. 若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将小于T0
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【题目】现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题。
下表提供了一组部分人的人体电阻平均值数据。
测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 | ||
电阻 | 电流(加220V) | 电阻 | 电流(加220V) | |
手与手之间 | 200kΩ | 1.1×10-3A | 5kΩ | |
手与脚之间 | 300kΩ | 7.3×10-4A | 8kΩ | |
手与塑料鞋底之间 | 8000kΩ | 2.8×10-5A | 10kΩ | |
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①从表中可看出干燥时手与手之间电阻大约是潮湿时手与手之间电阻的 倍。(2分)
②在空格中填入,对人体加220伏电压后的电流值。(3分)
③若对人的安全电流是25mA以下,上述哪几项是十分危险的。(3分)
④电路上有规格为10A的熔丝(俗称保险丝),如右图所示用电器R的功率是1500W,这时通过熔丝实际电流是多少?一个潮湿的人,手脚触电,为什么熔丝不会断(即熔丝不能救人命)。(4分)
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【题目】用一个半球形容器和三个小球可以进行碰撞实验,已知容器内侧面光滑,半径为R,三个质量分别为m1、m2、m3,两两的小球1、2、3,半径相同且可视为质点,自左向右依次静置于容器底部的同一直线上且彼此相互接触,若将质量为m,的球移至左侧离容器底高h处无初速释放,如图所示,各小球间的碰撞时间极短且碰撞时无机械能损失,小球1与2、2与3碰后,球1停在0点正下方,球2上升的最大高度为
R,球3恰能滑出容器,则三个小球的质量之比为
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A. 2:2:1 B. 3:3:1 C. 4:4:1 D. 3:2:1
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【题目】如图所示足够长固定的平行直角金属轨道左侧倾角的
1=37°右侧倾角
=53°,轨道宽均为L=0.5m.整个装置位于B=1T匀强磁场中,磁场方向垂直于右侧轨道平面向上,金属棒ab、cd分别放在左右两侧轨道上且始终垂直于导轨,t=0时刻由静止释放两棒,同时在cd棒上施加一平行于右侧轨道的外力F,使cd开始沿右侧轨道向上做加速度a=4m/s2的匀加速运动cd棒始终没有离开右侧轨道且与轨道保持良好接触,已知ab、cd棒的质量m1=0.25kg、m2=0.1kg,两金属棒电阻分别为R1=1.5
,R2=0.5Ω其余电阻不计,两棒与轨道间的动摩擦因数均为0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力的大小,在ab棒离开左侧轨道前,下列说法中正确的是(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6)
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A. ab棒先保持静止状态,后沿导轨下滑
B. ab棒始终保持静止状态,且对左侧轨道的压力越来越大
C. t=2s时,ab棒所受的摩擦力大小为0.8N
D. O≤t<4s时间段内,cd棒所受外力F随时间变化的关系为F=2t+1.68(N)
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【题目】在探究磁场产生电流的条件时,做了下面的实验:
(1)实验①如图所示,研究对象:由线圈、电流表构成的闭合回路.磁场提供:条形磁铁.请完成下面实验操作并填写观察到的现象.
实验操作 | 电流表的指针 (偏转或不偏转) |
条形磁铁插入线圈过程 | |
条形磁铁插入线圈中静止 | |
条形磁铁取出线圈过程 |
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实验①
(2)实验②如图所示.研究对象:线圈B和电流表构成的闭合回路.磁场提供:通电线圈A.请完成下面实验操作并填写观察到的现象.
实验操作 | 电流表的指针 (偏转或不偏转) |
断开开关,移动变阻器滑片 | |
接通开关瞬间 | |
接通开关,移动变阻器滑片 | |
接通开关,变阻器滑片不移动 | |
断开开关瞬间 |
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实验②
(3)由上面两个实验我们可以得出磁场产生电流的条件是_______.
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【题目】下列关于点电荷的说法中,正确的是( )
A. 点电荷是客观存在的带有电荷的几何点
B. 如果带电体本身的大小和形状对它们间的相互作用的影响可以忽略,那么该带电体可视为点电荷
C. 真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们之间的距离成反比
D. 真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带的电荷量的乘积成反比
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【题目】一物体自某高度静止释放,忽略空气阻力,落地之前瞬间的速度为v。在运动过程中( )
A. 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1∶2
B. 物体在位移中点的速度等于![]()
C. 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为![]()
D. 物体在中间时刻的速度等于![]()
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