【题目】自行车的大齿轮。小齿轮。后轮是相互关联的三个转动部分,如图所示。在自行车行驶过程中( )
A. 大齿轮边缘点比小齿轮边缘点的线速度大
B. 后轮边缘点比小齿轮边缘点的角速度大
C. 后轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比
D. 大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为,原线圈接在电压为的正弦式交流电源上,副线圈连接理想电压表V、交流电流表A、理想二极管D和电容器C。则下列说法中正确的是( )
A.电压表的示数为10V
B.电容器不断地充电和放电,所带电荷量不断变化
C.稳定后电流表的读数不为零
D.稳定后电容器两极板间电势差始终为10V
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【题目】如图所示,在光滑水平面上有A、B、C三个质量均为m的小球,A带正电,B带负电,C不带电,A、B带电量的绝对值均为Q,B、C两个小球用绝缘细绳连接在一起,当用外力F拉着A球向右运动时,B、C也跟着A球一起向右运动,在运动过程中三个小球保持相对静止共同运动,其中静电力常量为k,则( )
A.B、C间绳的拉力大小为F
B.B、C间绳的拉力大小为F
C.A、B两球间距为
D.A、B两球间距为
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【题目】某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示.将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察物体的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒.
(1)该同学还必须有的器材是 ;
(2)需要直接测量的数据是 ;
(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是 .
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【题目】通常,测电流采用安培表。历史上,安培表还未出现之前,欧姆已采用小磁针测量电流,他的具体做法是:在地磁场的作用下,小磁针处于水平静止状态,在其上方平行于小磁针放置一长直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转,俯视图如图所示。已知长直通电导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小B1与I成正比。通过测量小磁针偏转的角度θ可测出导线中的电流I。下列说法中正确的是
A.通电后小磁针静止时N极所指的方向就是电流产生磁场的方向
B.这种方法只能测量导线电流的大小,不能确定导线电流的方向
C.导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ正切值成正比
D.导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ的正弦值成正比
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【题目】如图所示,轻杆长为L,一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是 ( )
A.小球通过最高点时速度不可能小于
B.小球通过最高点时所受轻杆的作用力可能为零
C.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而增大
D.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而减小
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【题目】如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )
A. Q1>Q2,q1=q2 B. Q1>Q2,q1>q2 C. Q1=Q2,q1=q2 D. Q1=Q2,q1>q2
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【题目】半径相等的两个小球甲和乙,在光滑的水平面上沿同一直线相向运动,若甲球质量大于乙球质量,发生碰撞前,两球的动能相等,则碰撞后两球的状态可能是( )
A.两球的速度方向均与原方向相反,但它们动能仍相等
B.两球的速度方向相同,而且它们动能仍相等
C.甲、乙两球的动量相同
D.甲球的动量不为零,乙球的动量为零
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【题目】伽利略理想斜面实验是16世纪力学发展的重要起点,如图,小球从左斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升,斜面上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料时,小球沿右侧斜面上升的的最高位置依次为图中1、2、3,根据三次实验结果的对比,可以得到最直接的结论是( )
A.粗糙程度越低,小球上升的位置越高,如果光滑小球,则能够到达与O点等高处
B.如果小球受平衡力,它将一直保持匀速直线运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.如果小球受力一定时,质量越大,它的加速度越小
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