【题目】如图所示的电路中,L1,L2是两个不同的小灯泡,a,b间有恒定的电压,他们都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,发生的现象是( )
A. L1亮度不变,L2变暗
B. L1变暗,L2变亮
C. 电路消耗的总功率变小
D. 流过滑动变阻器的电流变小
【答案】BCD
【解析】
电路结构是:滑动变阻器与灯泡L2并联,再与灯泡L1串联.滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,引起并联部分电阻变化,外电路总电阻变化,干路电流变化,再分析灯泡L2电压的变化来分析灯泡亮度的变化.根据P=UI来判断电路消耗的总功率。
A、B项:滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,RP变大,外电路总电阻R变大,干路电流减小,L1变暗,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,L2变亮,故A错误,B错误;
C项:由于干路电流减小,根据P=UI,电路消耗的总功率变小,故C错误;
D项:由于干路电流减小,灯泡L2的电压U2=U-IR1变大,流过L2的电流变大,故流过滑动变阻器的电流减小,故D正确。
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【题目】如图所示,两个啮合的齿轮,其中小齿轮半径为10 cm,大齿轮半径为20 cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10 cm,A、B两点分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )
A. 线速度之比是1:1:1
B. 角速度之比是1:1:1
C. 向心加速度之比是4∶2∶1
D. 转动周期之比是1∶2∶2
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【题目】牛顿在思考万有引力定律时就曾想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大, 落点一次比一次远。如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星。如图所示是牛顿设想的一颗卫星,它沿椭圆轨道运动。下列说法正确的是
A. 地球的球心与椭圆的中心重合
B. 卫星在近地点的速率小于在远地点的速率
C. 卫星在远地点的加速度小于在近地点的加速度
D. 卫星与椭圆中心的连线在相等的时间内扫过相等的面积
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【题目】如图所示,L为地月拉格朗日点,该点位于地球和月球连线的延长线上,处于此处的某卫星无需动力维持即可与月球一起同步绕地球做圆周运动.已知该卫星与月球的中心、地球中心的距离分别为r1、r2,月球公转周期为T,万有引力常量为G.则( )
A. 该卫星的周期大于地球同步卫星的周期
B. 该卫星的加速度小于月球公转的加速度
C. 根据题述条件,不能求出月球的质量
D. 根据题述条件,可以求出地球的质量
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【题目】甲、乙两车在同一水平道路上行驶,t=0时刻,乙车在甲车前方8m处,此后两车运动的过程如图所示,则下列表述正确的是( )
A.两车相遇一次
B.两车相遇三次
C.当t=4s时两车相遇
D.当t=8s时两车相遇
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【题目】一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与
车顶相连.小球某时刻正处于如图所示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对
小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的 ( )
A. 若小车向左运动,N可能为零B. 若小车向左运动,T可能为零
C. 若小车向右运动,N不可能为D. 若小车向右运动,T不可能为零
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【题目】某同学设计了如图所示的实验来验证碰撞过程中的动量守恒。轨道AOB在O处平滑相接,B右侧为粗糙水平面,有两个材料及表面粗糙程度均相同的小物块甲、乙,其质量分别为m1和m2(m1>m2),令小物块甲从斜面上M点由静止下滑,运动至粗糙水平面上的C点速度恰好减为0,测量B、C间距为x0,把小物块乙置于B点,小物块甲仍从斜面上M点由静止下滑,小物块甲与小物块乙碰撞后,在粗糙水平面上的位移大小分别为x1、x2。
(1)如果只增大B点右侧粗糙水平面的粗糙程度,碰撞发生后,小物块乙在粗糙水平面上的位移大小是否会减小?__________(选填“是”或“否”);为验证碰撞过程动量守恒,是否必须测量小物块与粗糙水平面间的动摩擦因数?__________(选填“是”或“否”)。
(2)若满足关系式____,则二者碰撞过程动量守恒。
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【题目】如图,水平传送带以恒定速度顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。将小物块P轻放在传送带左端,P在接触弹簧前速度已达到v,与弹簧接触后弹簧的最大形变量为d。P的质量为m,与传送带之间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。从P开始接触弹簧到弹簧第一次达到最大形变的过程中
A. P的速度一直减小
B. 传送带对P做功的功率一直减小
C. 传送带对P做的功W<μmgd
D. 弹簧的弹性势能变化量△Ek=mv2+μmgd
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【题目】如图所示描述了封闭在某容器里的理想气体在温度 和 下的速率分布情况,下列说法正确的是( )
A.
B. 随着温度升高,每一个气体分子的速率都增大
C. 随着温度升高,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加
D. 若从到气体的体积减小,气体一定从外界吸收热量
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