【题目】如图,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物体由A点由静止释放,下列结论不正确的是( )
A. 物体到达各点的速度vB:vC:vD:vE=1: : :2
B. 物体到达各点所经历的时间
C. 物体从A运动到E的全过程平均速度
D. 物体通过每一部分时其速度增量相等
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【题目】学校物理兴趣小组利用如图甲所示的实验装置完成“探究加速度与力的关系”的实验。他们所用的器材有小车、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码,另有学生电源和力传感器(图中未画出)。
(1)图乙是实验中得到的一条纸带,图中打相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据可得小车的加速度大小a=____m/s2(结果保留三位有效数字)。
(2)实验小组A、B分别以各自测得的加速度a为纵轴,小车所受的合力F为横轴,作出图象如图丙中图线1、2所示,则图线1、2中对应小车(含车内的钩码)的质量较大的是图线________(选填“1”或“2”)。
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【题目】如下图所示的竖直平面内,垂直x轴放置一长度为L的线状电子源MN,可释放初速度为零、质量为m、电荷量为e的电子。在MN右侧的三角形区域I内存在水平向左的匀强电场,顶角为θ且tanθ=。边长为L的正方形区域Ⅱ内存在竖直向上的匀强电场,正方形左下角顶点位于坐标原点处,两个区域内的电场强度均为E,在x轴下方有垂直坐标平面向外磁感应强度B=的匀强磁场,下边界上的P点的纵坐标为L。(重力加速度为g,电子重力不计且不计电子之间的相互作用力,结果可以用根式表示)
(1)若有一个电子经过I、Ⅱ电场后恰好从(L,0)位置射出,求该电子在MN上出发点的纵坐标y;
(2)求电子经过Ⅰ、Ⅱ电场后射出的位置横坐标的最大值;
(3)求电子从磁场下边界射岀区域的横坐标范围。
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【题目】如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-V图中从a到b的直线所示。在此过程中______。
A.气体温度一直降低
B.气体内能一直增加
C.气体一直对外做功
D.气体一直从外界吸热
E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功
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【题目】下图为简易多用电表的电路图图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6 是可变电阻,表头G为灵敏电流表,虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。
(1) 当换挡开关接1、2时为_______,接3时为________, 接 4、5时为________(选填“直流电压挡”、“直流电流挡”、“欧姆挡”)。
(2) 图中的B端与_____(填“红”或“黑”)色表笔相连接。
(3) 有关欧姆档的使用,下面的叙述正确的是(______)
A. 测电阻前,要使红、黑表笔短接,调节电阻R6,使电表指针指在表盘右端“0Ω”位置
B. 测电阻时,指针偏转角度越大,待测电阻阻值越大
C. 测电阻时,调到电阻“x100Ω”档测量,指针偏转角度过小,应换“x10Ω”档
D. 测电阻时,换挡后应该重新将红、黑表笔短接,调节电阻R6,使电表指针指在表盘右端电阻“0Ω”位置
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【题目】如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内。当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )
A. 圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势
B. 圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势
C. 圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势
D. 圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势
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【题目】设物体运动加速度为a、速度为v、位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图,假设物体在t=0时的速度均为零,则物体不做单向直线运动的图象是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,水平放置的平行金属导轨左端接一电阻R=0.20Ω,金属导轨间距为1m,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面。导体棒ab垂直放在导轨上,当导体棒ab沿导轨水平向右匀滑动时,2秒内磁通量增加了5Wb,导轨和体棒的电阻均可忽略不计,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)ab棒做匀速运动时受到的安培力的大小。
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【题目】如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子在A点以大小为v1的速度射入电场,沿如图轨迹到达B点时速度大小为v2,且速度与等势面平行,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则( )
A. v1大于v2
B. 等势面b的电势比等势面c的电势高
C. 粒子从A运动到B所用时间为
D. 匀强电场的电场强度大小为
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