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假设火星和地球都是球体,火星的质量M1与地球质量M2之比
= p;火星的半径R1与地球的半径R2之比
= q,那么火星表面的引力加速度g1与地球表面处的重力加速度g2之比
等于( )
A.
B.p q2 C.
D.p q
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下列说法中正确的是( )
A.经典力学能够说明微观粒子的规律性
B.经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动的问题
C.相对论与量子力学的出现,表示经典力学已失去意义
D.对于宏观物体的高速运动问题,经典力学仍能适用
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如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻。区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为x。一质量为m,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到水平拉力F=(0.5v+0.4) N(v为某时刻金属棒运动的瞬时速度)的作用,从磁场的左边界由静止开始运动,已知l=1m,m=1kg,R=0.3Ω,r=0.2Ω,x=1m,如果测得电阻R两端的电压U随时间均匀增大,那么:
(1)分析并说明该金属棒在磁场中做何种运动;
(2)金属棒到达ef处的速度应该有多大
(3)分析并求解磁感应强度B的大小
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一列简谐横波沿直线由A向B传播,A、B相距0.45m,如图是A处质点的振动图像。当A处质点运动到波峰位置时,B处质点刚好到达平衡位置且向y轴正方向运动,求:
(1)这列波的周期,
(2)这列波的最大波长,
(3)这列波的最大波速。
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如图所示,在磁感应强度B=0.2T的水平匀强磁场中,有一边长为L=10cm,匝数N=100匝,总电阻r=1Ω的正方形线圈绕垂直于磁感线的OO/轴匀速转动,转速
r/s,有一电R=9Ω,通过电刷与两滑环接触,R两端接有一理想电压表,求:
(1)写出电动势的最大值.
(2)电压表的示数.
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在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验时,如果已知摆球直径为2.00cm,让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如左图所示,
(1)那么单摆摆长是______m.
(2)如果测定了40次全振动的时间如右图中秒表所示,那么秒表读数是______s, 单摆的摆动周期是______s.
(3)某同学用该实验装置测当地重力加速度,若他测得的g值偏大,可能的原因是( )
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,秒表过迟按下
D.实验中误将50次全振动数为49次
(4)为提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组 对应的L与T的数据,再以L为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求 得该直线的斜率K。则重力加速度g = 。(用K及常数
表示)
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如图所示,是“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺导线补充完整.
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将原线圈L1迅速插入副线圈L2中,电流计指针将________偏转。(填“向左”“向右”或“不”)
(3)原线圈L1插入副线圈L2后,将滑动变阻器滑片迅速向右移动时,电流计指针将________偏转。(填“向左”“向右”或“不”)
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利用插针法可以测量半圆柱形玻璃砖的折射率.实验方法如下:在白纸上作一直线MN,并作出它的一条垂线AB,将半圆柱形玻璃砖(底面的圆心为O)放在白纸上,它的直径与直线MN重合,在垂线AB上插两个大头针P1和P2,如图甲所示, 然后在半圆柱形玻璃砖的右侧插上适量的大头针, 可以确定光线P1P2通过玻璃砖后的光路,从而求出玻璃的折射率.实验室中提供的器材除了半圆柱形玻璃砖、木板和大头针外,还有量角器等.
(1)某学生用上述方法测量玻璃的折射率,在他画出的垂线AB上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在半圆柱形玻璃砖右侧的区域内,无论从何处观察,都无法透过玻璃砖同时看到P1、P2的像,这种现象是光的 ,他应采取的措施是 .
(2)为了确定光线P1P2通过玻璃砖后的光路,在玻璃砖的右侧,最少应插 枚大头针.
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如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=3:1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等。a、b端加一定交流电压U =311sin100πt(V)后,则( )
A.两电阻两端的电压比UA:UB=3:1
B.两电阻中的电流之比IA:IB=1:3
C.两电阻消耗的电功率之比PA:PB=1:1
D.电阻B两端的电压表的示数UB=66V
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如图甲所示电路,电阻R的阻值为50Ω,在ab间加上图乙所示的正弦交流电,则下面说法中正确的是( )
A.交流电压的有效值为100 V
B.电流表示数为2 A
C.如果产生该交流电的线圈转速提高一倍,则电流表的示数也增大一倍
D.产生该交流电的线圈在磁场中转动的角速度为 π rad/s
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