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图中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法正确的有
A.、图A是卡文迪许做的扭秤实验,验证了万有引力定律,测定出了万有引力恒量
B、 图B是奥斯特研究电流磁效应的实验,发现了电流周围存在磁场
C.、图C是法拉第做的实验研究,总结出电磁感应现象及规律
D.、图D是牛顿做的斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因
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A B C D
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如图所示,PQ是两块平行金属板,上极板接电源正极,两极板之间的电压为U=1.2×104V,一群带负电粒子不停的通过P极板的小孔以速度v0=2.0×104m/s垂直金属板飞入,通过Q极板上的小孔后,垂直AC边的中点O进入边界为等腰直角三角形的匀强磁场中,磁感应强度为B=1.0T,边界AC的长度为a=1.6m,粒子比荷
。不计粒子的重力。
(1)粒子进入磁场时的速度大小是多少?
(2)粒子在磁场中运动的时间?打在什么位置?
(3)若在两极板间加一正弦交变电压
u=9.6×104sin314t(V),则这群粒子可能从磁场边界的哪些区域飞出?并求出这些区域。(每个粒子在电场中运动时,可认为电压是不变的)
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如图所示,用内壁光滑的薄壁细管弯成的“S”形轨道固定于竖直平面内,其弯曲部分是由两个半径均为R的半圆平滑对接而成(圆的半径远大于细管内径),轨道底端D点与粗糙的水平地面相切。现一辆玩具小车m以恒定的功率从E点开始行驶,经过一段时间t之后,出现了故障,发动机自动关闭,小车在水平地面继续运动并进入“S”形轨道,从轨道的最高点A飞出后,恰好垂直撞在固定斜面B上的C点,C点与下半圆的圆心等高。已知小车与地面之间的动摩擦因数为μ,ED之间的距离为x0,斜面的倾角为30º。求:
(1)小车到达C点时的速度大小为多少?
(2)在A点小车对轨道的压力是多少,方向如何?
(3)小车的恒定功率是多少?
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如图所示,两平行导轨间距L=0.1m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30º,垂直斜面方向向上磁感应强度B=0.5T,水平部分没有磁场。金属棒ab质量m=0.005kg,电阻r=0.02Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨,电阻R=0.08Ω,其余电阻不计,当金属棒从斜面上离地高h=1.0m以上任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x都是1.25m。(取g=10m/s2),求:
(1)棒在斜面上的最大速度?
(2)水平面的滑动摩擦因数?
(3)从高度h=1.0m处滑下后电阻R上产生的热量?
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在某次描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,所选用的实验器材有:
A:小灯泡“2.5V,0.2A”
B:电流表0-0.6A-3A(内阻约1Ω)
C:电压表0-3V-15V (内阻很大)
D:滑线变阻器“2A,10Ω”
E:电源(两节干电池)
F:开关一个,导线若干
(1)在实验时小杰同学采用了如上图所示的实物电路,则具体实验操作前该电路需改进的地方有 ▲
(2)在改正电路需改进之处后,小杰同学进行了实验,但在实验中发现,无论怎样调节滑线变阻器,都不能使小灯泡两端电压达到2.5V额定电压,而是只能勉强达到1.80V,于是他猜想是否干电池太旧,总电动势只能达到1.8V,为了验证自己的猜想,他用以上器材进行了测该电源电动势和内阻的实验,电路图如右图,实验数据如下:
| U(V) | 2.37 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
| I(A) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.56 |
Ⅰ.请在坐标纸上画出U—I图线,由图线可得E= ▲ V,电源内阻为r= ▲ Ω
Ⅱ.描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中电压只能达到1.8V的原因是否如小杰所猜测?由实验数据得小灯泡两端电压为1.8V时电流为0.19A,试通过分析说明只能达到1.80V
的原因。
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Ⅰ.如图为某学生做单摆测重力加速度实验中单摆装置悬点处照片,该同学使单摆左右摆动进行实验,则该同学实验中存在的问题是 ▲ ;此问题导致该同学所测得g的结果将 ▲ (填偏大、偏小或无影响)
Ⅱ.(5分)某同学利用弹簧秤和刻度尺来探究一条橡皮筋弹力和伸长量之间的关系,实验时使用了一条拉伸后粗细会明显变化的橡皮筋。
(1)下图弹簧秤读数为 ▲ N,
(2)该同学将实验的数据画在坐标纸,如上图所示,根据实验结果,下列说法正确的是: ▲
A.数据点基本分布在一条直线上,说明橡皮筋的弹力与形变量的关系遵循胡克定律
B.该橡皮筋形变量越大,越容易拉伸
C.橡皮筋的弹力与伸长量的比值变化可能是橡皮筋横截面(粗细)大小变化引起
D.橡皮筋的弹力与伸长量的比值变化肯定是该同学的实验操作不规范引起的
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