【题目】关于导体的电阻,下列说法中正确的是( )
A. 由R=ρ可知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比
B. 通过导体的电流越大,则导体的电阻越小;通过导体的电流为零时,导体的电阻也为零
C. 将一根粗细均匀的导线一分为二,则半根导线的电阻变为原来的二分之一
D. 电阻率大的导体,电阻一定很大
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【题目】如图所示,一个水平放置的“∠”形光滑导轨固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,ab是粗细、材料与导轨完全相同的导体棒,导体棒与导轨接触良好.在外力作用下、导体棒以恒定速度v向右平动,以导体棒在图中所示位置的时刻为计时起点,则回路中感应电动势E、感应电流I、导体棒所受外力的功率P和回路中产生的焦耳热Q随时间t变化的下列图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】线圈所围的面积为,线圈电阻为规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图所示磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示则以下说法正确的是
A. 在时间内,I的最大值为
B. 在第4s时刻,I的方向为逆时针
C. 前2s内,通过线圈某截面的总电量为
D. 第3s内,线圈的发热功率最大
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【题目】如图所示,斜面体 ABC 放在粗糙的水平地面上。滑块在斜面底端以初速度 v0=9.6 m/s 沿斜面上滑。斜面倾角θ=37°,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.45。整个过程斜面体保持静止不动,已知滑块的质量 m=1 kg,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取 10 m/s2。试求:
(1)滑块回到出发点时的速度大小。
(2)定量画出斜面与水平地面之间的摩擦力 Ff 随时间 t 变化的图象。
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【题目】如图所示,木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,力F作用后( )
A. 木块B所受摩擦力大小是9N
B. 木块B所受摩擦力大小是7N
C. 木块A所受摩擦力大小是12.5N
D. 木块A所受摩擦力大小是8N
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【题目】如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量
m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2。则
A. 摩擦力的方向始终沿传送带向下
B. 1~2s内,物块的加速度为2m/s2
C. 传送带的倾角θ=30°
D. 物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
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【题目】某实验小组用图所示装置研究加速度与力的关系,图中带滑轮的长木板水平放置于桌面,拉力传感器可直接显示所受到的拉力大小.
(1)实验时,下列操作必要且正确的是_______
A.将长木板右端适当垫高,使小车能自由匀速滑动
B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数
C.改变砂和砂桶质量,打出几条纸带
D.用天平测出砂和砂桶的质量
E.为了减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
(2)若直接按图所示装置进行实验,以传感器的示数F为横坐标,通过纸带分析得到的加速度a为纵坐标,画出的a﹣F图象合理的是______
(3)若上题中四个图象中的图线(包括C中的直线部分)的斜率为k,则小车的质量为_______.
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【题目】某种角速度计,其结构如图所示。当整个装置绕轴OO′转动时,元件A相对于转轴发生位移并通过滑动变阻器输出电压,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应的电压信号。已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k、自然长度为l,电源的电动势为E、内阻不计。滑动变阻器总长也为l,电阻分布均匀,装置静止时滑片P在变阻器的最左端B端,当系统以角速度转动时,不计摩擦,则( )
A. 电路中电流随角速度的增大而增大
B. 电路中电流随角速度的增大而减小
C. 弹簧的伸长量为
D. 输出电压U与的函数式为
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【题目】如图,水平固定的圆盘a带正电Q,电势为零,从盘心O处释放质量为m、带电量为+q的小球.由于电场的作用,小球最高可上升到竖直高度为H的N点,且过P点时速度最大,已知重力加速度为g.由此可求得Q所形成的电场中( )
A. P点的电势 B. N点的电势 C. P点的电场强度 D. N点的电场强度
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