【题目】某同学按如图电路进行实验,电压表和电流表均为理想电表,实验中由于电路发生故障,发现两电压表示数相同(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是( )
A. R3短路B. R1短路C. R3断开D. R2断开
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【题目】如图所示,两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计相连,极板M与静电计的外壳均接地。用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U。在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在整个实验过程中,保持带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是( )
A.仅将M板向上平移
B.仅将M板向下平移
C.仅将M板向左平移
D.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)
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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也探索出了物理学的许多研究方法,下列关于物理研究方法的叙述中不正确的是
A. 根据速度定义式,当足够小时,就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
B. 重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
C. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷、向心加速度等都是理想化模型
D. 伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法
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【题目】如图所示,离地面足够高处有一竖直的空管,管长为24m,M、N为空管的上、下两端,空管受外力作用,由静止开始竖直向下做匀加速直线运动,加速度为2 m/s2。同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线以初速度v0竖直上抛,不计一切阻力,取g=10m/s2。求:
(1)若小球上抛的初速度为10m/s,经过多长时间从管的N端穿出?
(2)若此空管的N端距离地面64m高,欲使在空管到达地面时小球必须落到管内, 在其他条件不变的前提下,求小球的初速度v0大小的范围。
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【题目】如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值
为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g,求
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR;
(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系。
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【题目】右图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述不正确的是( )
A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B
D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小
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【题目】汽车甲沿着平直的公路以速度v0做匀速直线运动,当它路过某处的同时,该处有一辆汽车乙开始做初速为零的匀加速直线运动去追赶甲车.根据上述已知条件()
A.可求出乙车追上甲车时乙车的速度
B.可求出乙车从开始起到追上甲车所用的时间
C.无法求出乙车追上甲车时乙车走的路程
D.乙车一定追不上甲车
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【题目】如图甲所示电路,定值电阻R0与滑动变阻器RP串联在电源两端,电源内阻忽略不计,所有电表均为理想电表,改变滑动变阻器滑片P的位置,读取电压表V1、V2以及电流表A的多组数据,做出如图乙所示U-I图像,其中图线①表示滑动变阻器RP两端电压随干路电流的变化关系:图线②表示定值电阻R0两端电压随干路电流的变化关系.根据图上的已知信息,下列说法中正确的是
A.定值电阻
B.图像中
C.当时,定值电阻R0上消耗的电功率最大
D.在电流表示数减小的过程中,电源的输出效率不变
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【题目】在不计空气阻力的情况下,某物体以30m/s的初速度从地面竖直上抛,则(g取10m/s2)( )
A.前4s内物体的位移大小为50m
B.前4s内物体的平均速度大小为10m/s
C.第2s末到第4 s末物体的平均速度为5m/s
D.第2s内和第4 s内物体的速度改变量不相同
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