【题目】在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框abcd。在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动。若经过时间t0线框ab边到达gg’与ff’正中间位置时,线框又恰好开始做匀速运动,则下列说法正确的是( )
A.当ab边刚越过ff’时,线框加速度的大小为3gsinθ
B.t0时刻线框匀速运动的速度为
C.t0时间内线框中产生的热量为mgLsinθ+mv02
D.线框离开磁场的过程中一直做匀速直线运动
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【题目】以下说法错误的是()
A.摩擦力可以是动力也可以是阻力
B.由公式可以看出,μ与f成正比,与N成反比。
C.滑动摩擦力的方向与物体运动方向可能相同
D.受静摩擦力作用的物体一定是静止的
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【题目】如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图.其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx.该同学进行了如下实验步骤:
(1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 Ω,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5Ω.则保护电阻的阻值Rx=________Ω.(结果保留两位有效数字)
(2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)
(3)本实验中,内阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值,原因是_____________.
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【题目】地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直于纸面向里.一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动.由此可以判断( )
A.如果油滴带正电,它是从N点运动到M点
B.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点
C.如果水平电场方向向左,油滴是从M点运动到N点
D.如果水平电场方向向右,油滴是从M点运动到N点
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【题目】某实验小组利用图甲的实物连线图,做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验,该小组在实验时测得两组数据,第一组是电压从0逐渐增加到2.5V,第二组是从2.5V逐渐减小到0,将两组数据描在I-U图上,如图乙所示,第一组数据的数据点在图中是用________(填“○”或“×”)表示的。
另一实验小组用同样的电路进行实验,发现电压表示数的最大值只有1.5V,检查电路正确并连接良好,而后将电路断开,用电压表直接接到这两节电池串联而成的电池组两端,电压表示数为3.00V。请解释原因:________________________________。
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【题目】我们可以通过实验探究电磁感应现象中,感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律.以下是实验探究过程的一部分.
(1)如图(1)所示,当磁铁N向下运动时,发现电流表指针偏转.若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道 .
(2)如图(2)所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动滑动触头,此过程中电流表指针向 偏转填;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向 偏转填(均选填“左”或“右”).
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【题目】如图所示装置可用来验证机械能守恒定律,摆锤A拴在长为L的轻绳一端,轻绳另一端固定在O点,在A上放一个小铁片,现将摆锤拉起,使绳偏离竖直方向θ角,由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直档板P阻挡而停止运动,这时铁片将做平抛运动而飞离摆锤,用刻度尺量出铁片的水平位移为S,下落高度为H.铁皮离开A时的摩擦损失机械能不计.
①要验证摆锤在运动中机械能守恒,必须求出摆锤初始位置离最低点的高度,其高度为______,同时还应求出摆锤在最低点时的速度,其速度应为_______.
②用实验中测量的物理量写出证明摆锤在运动中机械能守恒的关系式为_______.
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【题目】在《测定干电池的电动势和电阻》的实验中,实验器材有被测干电池、电流表(0~0.6A,0.1)、电压表(0~3V,3k)、电键、滑动变阻器(0~20)、导线等。
(1)在方框中画出优选的实验电线图________________________。
(2)实验过程中测得干电池的路端电压与相应的输出电流的多组数据,描得图像如图所示,则干电池的电动势为________V,内电阻为 __________Ω。(保留三位有效数字)
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【题目】北斗导航系统中有“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.有两颗工作卫星均绕地心O在同一轨道上做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻,两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.下列说法中正确的是
A. 卫星1的线速度一定比卫星2的大
B. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2
C. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为t=
D. 卫星1所需的向心力一定等于卫星2所需的向心力
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