【题目】如图所示,在光滑的水平面上放置一质量为m的小车,小车上有一半径为R的光滑的弧形轨道,设有一质量为m的小球,以v0的速度,方向水平向左沿圆弧轨道向上滑动,达到某一高度h后,又沿轨道下滑,试求h=______,小球刚离开轨道时的速度为______。
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【题目】图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐渐变亮,而另一个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同。下列说法正确的是( )
A. 图1中, 与的电阻值相同
B. 图1中,闭合,电路稳定后, 中电流大于中电流
C. 图2中,变阻器与的电阻值相同
D. 图2中,闭合瞬间, 中电流与变阻器中电流相等
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【题目】女子跳台滑雪等6个新项目已加入冬奥会。如图所示,运动员踏着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上(未画出)获得一速度后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动非常惊险。设一位运动员由斜坡顶的A点沿水平方向飞出的速度v0=20 m/s,落点在斜坡上的B点,斜坡倾角 θ =37°,斜坡可以看成一斜面。(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 求:
(1) 运动员在空中飞行的时间t。
(2) A、B间的距离s。
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【题目】某汽车发动机的额定功率为P,质量m=2 000 kg,当汽车在路面上行驶时受到的阻力为车对路面压力的0.1倍.若汽车以a=1 m/s2的加速度匀加速从静止启动,t1=20 s时,车的功率达到额定功率。此后汽车以额定功率运动,t2=100 s时汽车速度达到最大值,车的速度时间图象如图所示,取g=10 m/s2,求:
(1)该汽车的额定功率P;
(2)汽车在自t1至t2期间运动的位移x2;
(3)若该汽车在路面倾角为θ的斜坡路段行驶,匀速上坡的最大速度(已知sinθ=0.1,)。
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【题目】如图所示,矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40匝,内阻r=0.1 Ω,长l1=0.05m,宽l2=0.04m,转速为3000 r/min,磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈两端接有阻值为R=9.9Ω的用电器和一个交流电流表.求:(结果保留两位有效数字)
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)从图示位置开始计时,时刻电流表的读数;
(3)从图示位置开始,线圈转过60°和120°,通过用电器的电荷量之比;
(4)1min内外力需要提供的能量.
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【题目】在一个内壁光滑的圆锥桶内,两个质量相等的小球A和B紧贴着桶的内壁分别在不同高度的水平面内做匀速圆周运动,则以判断正确的是( )
A. 两球对桶壁的压力相等
B. A球的线速度一定大于B球的线速度
C. A球的角速度一定大于B球的角速度
D. 两球的周期相等
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【题目】关于物理学史、以及原理,以下说法正确的是
A. 奥斯特心系“磁生电”,总结出了电磁感应定律
B. 洛伦兹力始终不做功,所以动生电动势的产生与洛伦兹力无关
C. 线圈的磁通量与线圈的匝数无关,线圈中产生的感应电动势也与线圈的匝数无关
D. 涡流跟平时说的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量的变化而产生
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【题目】如图1所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下、磁感应强度为B0的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为l,左端接一电动势为E0、内阻不计的电源。一质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直导线框放置并接触良好。闭合开关S,导体棒从静止开始运动。忽略摩擦阻力和导线框的电阻,平行轨道足够长。请分析说明导体棒MN的运动情况,在图2中画出速度v随时间t变化的示意图;并推导证明导体棒达到的最大速度为
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【题目】有一个额定电压为2.8,功率约为0.8的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0-3,内阻约6)
B.电压表(0-15,内阻约30)
C.电流表(0-3,内阻约0.1)
D.电流表(0-0.6,内阻约0.5)
E.滑动变阻器(10,2)
F.滑动变阻器(200,0.5)
G.蓄电池(电动势6,内阻不计).
(1)某同学误将电流表和电压表接成如图甲所示的电路,其他部分连接正确,接通电源后,小灯泡的发光情况是________。(填“正常发光”或“不发光”)为完成实验操作,要求小灯泡的电压从零开始增大,应选择图乙中的电路图是_____。(填“a”或“b”)
(2)用正确的电路进行测量,电压表应选用________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)
(3)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如下图丙所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为________.(此空答案取两位有效数字).
(4)若将此灯泡与电动势6、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值面为________的电阻(此空答案取三位有效数字).
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