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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有三条水平虚线,它们之间的区域III宽度均为d,两区域分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从上方一定高度处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过磁场I时,恰好以速度v1做匀速直线运动ab边在越过运动到之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )

A. 线框中感应电流的方向不变

B. 线框ab边从运动到所用时间大于从运动到所用时间

C. 线框以速度做匀速直线运动时,发热功率为

D. 线框从ab边进入磁场到速度变为的过程中减少的机械能与重力做功的关系式是

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【题目】如图所示的电路中,E为电源,其内电阻为r,V为理想电压表,L为阻值恒为2r的小灯泡,定值电阻R1的阻值恒为rR2为半导体材料制成的光敏电阻,电容器两极板处于水平状态,闭合开关S电容器中心P点有一带电小球处于静止状态,电源负极接地,则下列说法正确的是

A. 若将R2的滑片上移,则电压表的示数变小

B. 若突然将电容器上极板上移,则小球在P点电势能增加

C. 若光照变强,则油滴会向上运动

D. 若光照变强,则AB间电路的功率变大

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【题目】如图甲所示将阻值为R5 Ω的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上电流随时间变化的规律如图乙所示电流表串联在电路中测量电流的大小.对此下列说法正确的是(  )

A. 电阻R两端电压变化规律的函数表达式为u2.5sin(200πt) V

B. 电阻R消耗的电功率为1.25 W

C. 如图丙所示若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生当线圈的转速提升一倍时电流表的示数为0.707A

D. 这一交变电流与图丁所示电流比较其有效值之比为

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【题目】我国嫦娥二号卫星于2010101185957秒在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功.发射的大致过程是:先将卫星送入绕地椭圆轨道,再点火加速运动至月球附近被月球俘获而进入较大的绕月椭圆轨道,又经三次点火制动刹车后进入近月圆轨道,在近月圆轨道上绕月运行的周期是118分钟.又知月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度(g=10m/s2)的1/6.则 ( )

A.仅凭上述信息及数据能算出月球的半径

B.仅凭上述信息及数据能算出月球上的第一宇宙速度

C.仅凭上述信息及数据能算出月球的质量和密度

D.卫星沿绕地椭圆轨道运行时,卫星上的仪器处于完全失重状态

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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知BC高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知

A. 小球甲作平抛运动的初速度大小为

B. 甲、乙两小球到达C点所用时间之比为

C. AB两点高度差为

D. 两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等

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【题目】下列说法中正确的是( )

A. R= 可知,若电阻两端所加电压为0,则此时电阻阻值为0

B. E= 可知,若检验电荷在某处受电场力大小为0,说明此处场强大小一定为0

C. B= 可知,若一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,说明此处磁感应强度大小一定为0

D. E=n 可知,若通过回路的磁通量大小为0,则感应电动势的大小也为0

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【题目】如图为一透明材料制成的半球形物体,将半球形物体竖直地固定在水平面EF上,且ABFEO点为半球形物体的圆心,虚线为平行于EF的半径,现有一细光束由半球形物体的右侧面斜射到球心O处,光束与的夹角θ=30°,该光束经半球形物体色散后,在水平面的EB间形成一彩色光带,经分析可知光带中各种色光的折射率介于之间,已知半球体的半径为10cm ,求:

①水平面上的光带宽度为多少?

②现将细光束绕O点逆时针转动,当θ为多少度时水平面上的光带刚好完全消失?

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【题目】如图所示为某沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知质点a出现两次波峰的最短时间间隔为0.4s,则下列说法正确的是____

A.这列波的波速是10m/s

B.再经过0.4s,质点b恰好移动到c

C.c第一次到达波峰须从图示位置再经过0.7s时间

D.质点c振动到波峰位置,质点a一定在平衡位置向下振动

E.从图示时刻开始,到0.8s时,质点c通过的路程是8cm

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【题目】如图所示,在长为L=57cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体,管内外气体的温度均为33℃,大气压强p0=76cmHg

若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;

若保持管内温度始终为33℃,现将水银缓慢注入管中,直到水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强.

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【题目】如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r光滑圆弧轨道平滑相连,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为dEFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场,且再磁场的右边界垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场。现将一金属杆乙从圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(作用时间极短),并粘连在一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处,已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度为g,求:

(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N;

(2)金属杆乙与甲相碰前的速度大小;

(3)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;

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