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【题目】有如下器材,请选用合适的器材完成“测电池组的电动势和内电阻”实验.
A、电压表V1(量程15V,内阻约15kΩ)
B、电压表V2(量程3V,内阻约5kΩ)
C、电流表A1(量程50mA,内阻约20Ω)
D、电流表A2(量程600mA,内阻约2Ω)
E、滑动变阻器(10Ω,2A)
F、滑动变阻器(2000Ω,1A)
G、待测电池组
H、开关、导线若干
①为便于调节测量并使结果尽量准确,除选择器材 G、H以外,电压表应选;电流表应选;滑动变阻器应选 . (填器材前的字母代号)
②某同学选择了合适器材,设计了正确合理的实验电路,他依据测得的数据画出U﹣I图象,如图2所示.根据图象得出电池组的电动势E= , 电池组的内电阻r=(以上两空要求两位有效数字).
③请根据正确的设计原理将实物图1画线连成实验电路 . ![]()
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【题目】(单选) 在一大雾天,一辆小汽车以30 m/s的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方30 m处有一辆大卡车以10 m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图所示,图线a、b分别为小汽车和大卡车的v-t图象(忽略刹车反应时间),以下说法正确的是( )
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A.因刹车失灵前小汽车已减速,故不会发生追尾事故
B.在t=3 s时发生追尾事故
C.在t=5 s时发生追尾事故
D. 若紧急刹车时两车相距40米,则不会发生追尾事故且两车最近时相距10米
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【题目】用多用电表的欧姆挡测量一未知电阻的阻值,若将选择倍率的旋钮拨至“×100Ω”的挡时,测量时指针停在刻度盘0Ω附近处.为了提高测量的精确性,有下列可供选择的步骤:
A.将两根表笔短接
B.将选择开关拨至“×1KΩ”挡
C.将选择并关拨至“×10Ω”挡
D.将两根表笔分别接触待测电阻的两端,记下读数
E.调节调零电阻,使指针停在0Ω刻度线上
F.将选择开关拨至交流电压最高挡上
将上述中必要的步骤选出来,这些必要步骤的合理的顺序(填写步骤的代号);若操作正确,上述D步骤中,指针偏转情况如图所示.则此未知电阻的阻值Rx= . ![]()
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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D形金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频交流电的频率为f,加速电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是( )![]()
A.不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子
B.加速的粒子获得的最大动能随加速电压U的增大而增大
C.质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
D.质子第二次和第一次经过D形盒间狭缝后轨道半径之比为
:l
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【题目】如图所示,水平面上有两个木块,两木块的质量分别为
,且
.开始两木块之间有一根用轻绳缚住的已压缩轻弹簧,烧断细绳后,两木块分别向左、右运动.若两木块
和
与水平间的动摩擦因数为
、
,且
,则在弹簧伸长的过程中,对两木块下列说法正确的是( )
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A. 动量大小之比为![]()
B. 速度大小之比为![]()
C. 通过的路程之比为![]()
D. 通过的路程之比为![]()
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【题目】如图所示,一个菱形框架绕着过对角线的竖直轴匀速转动,在两条边上各有一个质量相等的小球套在上面,整个过程小球相对框架没有发生滑动,A与B到轴的距离相等,则下列说法正确的是
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A. 框架对A的弹力方向可能垂直框架向下
B. 框架对B的弹力方向只能垂直框架向上
C. A与框架间可能没有摩擦力
D. A、B两球所受的合力大小相等
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【题目】用静电的方法来清除空气中的灰尘,需要首先设法使空气中的灰尘带上一定的电荷,然后利用静电场对电荷的作用力,使灰尘运动到指定的区域进行收集。为简化计算,可认为每个灰尘颗粒的质量及其所带电荷量均相同,设每个灰尘所带电荷量为q,其所受空气阻力与其速度大小成正比,表达式为F阻=kv(式中k为大于0的已知常量)。由于灰尘颗粒的质量较小,为简化计算,灰尘颗粒在空气中受电场力作用后达到电场力与空气阻力相等的过程所用的时间及通过的位移均可忽略不计,同时也不计灰尘颗粒之间的作用力及灰尘所受重力的影响。
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(1)有一种静电除尘的设计方案是这样的,需要除尘的空间是一个高为H的绝缘圆桶形容器的内部区域,将一对与圆桶半径相等的圆形薄金属板平行置于圆桶的上、下两端,恰好能将圆桶封闭,如图10甲所示。在圆桶上、下两金属板间加上恒定的电压U(圆桶内空间的电场可视为匀强电场),便可以在一段时间内将圆桶区域内的带电灰尘颗粒完全吸附在金属板上,从而达到除尘的作用。求灰尘颗粒运动可达到的最大速率 __________;
(2)对于一个待除尘的半径为R的绝缘圆桶形容器内部区域,还可以设计另一种静电除尘的方案:沿圆桶的轴线有一根细直导线作为电极,紧贴圆桶内壁加一个薄金属桶作为另一电极。在直导线电极外面套有一个由绝缘材料制成的半径为R0的圆桶形保护管,其轴线与直导线重合,如图10乙所示。若在两电极间加上恒定的电压,使得桶壁处电场强度的大小恰好等于第(1)问的方案中圆桶内电场强度的大小,且已知此方案中沿圆桶半径方向电场强度大小E的分布情况为E∝1/r,式中r为所研究的点与直导线的距离。
①试通过计算分析,带电灰尘颗粒从保护管外壁运动到圆桶内壁的过程中,其瞬时速度大小v随其与直导线的距离r之间的关系________;
②对于直线运动,教科书中讲解了由v - t图象下的面积求位移的方法。请你借鉴此方法,利用v随r变化的关系,画出1/v随r变化的图象,根据图象的面积求出带电灰尘颗粒从保护管外壁运动到圆桶内壁的时间____________。
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【题目】如图所示,在外力作用下某质点运动的
图象为正弦曲线.从图中可以判断( )
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A. 在
时间内,外力做正功
B. 在
时间内,外力的功率逐渐增大
C. 在
时刻,外力的功率最大
D. 在
时间内,外力做的总功为零
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【题目】在地面上观察下列物体的运动,其中物体做曲线运动的是( )
A. 向东运动的质点受到一个向西的力的作用
B. 正在竖直上升的气球突然遭遇一阵北风
C. 河水匀速流动,正在河里匀速驶向对岸的汽艇
D. 在以速度
匀速行驶的列车上,自由释放的一个小铁球
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【题目】如图所示,将小物块(可视为质点)平放在水平桌面的一张薄纸上,对纸施加平行于桌边的恒定水平拉力将其从物块底下抽出。已知物块的质量为M,纸与桌面、物块与桌面间的动摩擦因数均为μ1,纸与物块间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g。
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(1)若薄纸的质量为m,则从开始抽纸到纸被抽离物块底部的过程中,
①求薄纸所受总的摩擦力为多大;
②从冲量和动量的定义,结合牛顿运动定律和运动学规律,证明:水平拉力和桌面对薄纸摩擦力的总冲量等于物块和纸的总动量的变化量。(注意:解题过程中需要用到、但题目中没有给出的物理量,要在解题中做必要的说明。)
(2)若薄纸质量可忽略,纸的后边缘到物块的距离为L,从开始抽纸到物块最终停下,若物块相对桌面移动的距离为S0 ,求此过程中水平拉力所做的功。
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