【题目】小明同学尝试用图甲所示的电路图进行实验,定值电阻,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流与关系,并得到的完整图象如图乙所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
A. 当滑动头P滑到b点时得到图乙中B点
B. 图乙中A点纵坐标为 0.375 A
C. 滑动变阻器总阻值为16 Ω
D. 电源电动势为6 V
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【题目】一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ 的斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示。则物块( )
A. 受到的合外力增大
B. 沿斜面下滑
C. 受到的摩擦力不变
D. 仍处于静止状态
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【题目】如图所示,在真空中有一个半径为R,质量均匀分布的玻璃球,一细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射后进入玻璃球,在玻璃球表面上的另外一点D又折射后进人真空,半径CO与DO的夹角为120°,玻璃球对该激光的折射率为,光在真空中传播的速度为c,则:
①此激光束在玻璃球中传播的时间是多少;
②入射角i是多少.
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【题目】如图所示,离子发生器发射出一束质量为m,电荷量为q的离子,从静止经加速电压U1加速后,获得速度,并沿垂直于电场线方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以速度离开电场,已知平行板长为,两板间距离为d,求:
①的大小;
② 离子在偏转电场中运动时间;
③ 离子在偏转电场中受到的电场力的大小F;
④ 离子在偏转电场中的加速度;
⑤ 离子在离开偏转电场时的横向速度;
⑥ 离子在离开偏转电场时的速度的大小;
⑦ 离子在离开偏转电场时的横向偏移量y;
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【题目】如图所示.用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度
B.小球抛出点距地面的高度
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上位置静止释放,找到其平均落地点的位置,测量平抛射程.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上位置静止释放,与小球2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是__________.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量、
B.测量小球开始释放高度
C.测量抛出点距地面的高度
D.分别找到、相碰后平均落地点的位置、
E.测量平抛射程、
(3)经测定, m2=,小球落地点的平均位置距点的距离如图所示.碰撞前、后的动量分别为与,则__________;若碰撞结束时m2的动量为,则__________.
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【题目】如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长 度为L= 0.40m 的绝缘细线把质量为m = 0.20kg,带有正电荷的 金属小球悬挂在O点,电荷量q= 0.5C 小球静止在B点时,细线 与竖直方向的夹角为.现将小球拉至位置A使细线水平后 由静止释放,(取) 求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.
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【题目】宇宙中存在一些离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统。若某个四星系统中每个星体的质量均为m,半径均为R,忽略其他星体对它们的引力作用和忽略星体自转效应,则可能存在如下运动形式:四颗星分别位于边长为L的正方形的四个顶点上(L远大于R),在相互之间的万有引力作用下,绕某一共同的圆心做角速度相同的圆周运动。已知万有引力常量为G,则关于此四星系统,下列说法正确的是
A. 四颗星做圆周运动的轨道半径均为
B. 四颗星表面的重力加速度均为
C. 四颗星做圆周运动的向心力大小为
D. 四颗星做圆周运动的角速度均为
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【题目】如图所示电路中,闭合开关S后当变阻器R3的滑动头P向b移动时,下列说法正确的是( )
A. 电压表示数变大
B. 电流表示数变大
C. 电源消耗的总功率变小
D. 电源的效率(电源的输出功率/电源消耗的总功率)变小
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【题目】与嫦娥号、号月球探测器不同,嫦娥号是一次性进入距月球表面高的圆轨道(不计地球对探测器的影响),运行一段时间后再次变轨,从的环月圆轨道,降低到距月球的近月点、距月球的远月点的椭圆轨道,如图所示,为下一步月面软着陆做准备.关于嫦娥号探测器下列说法正确的是( )
A. 探测器在轨道经过点的速度小于轨道经过点的速度
B. 探测器沿轨道运动过程中,探测器中的科考仪器所受重力为零,出于完全失重状态
C. 探测器从轨道变轨到轨道,在点应加速
D. 探测器在轨道经过点时的加速度等于在轨道经过点时的加速度
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