【题目】在某控制电路中,需要连成如图所示的电路,主要由电动势为E、内阻为r的电源与定值定阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红、绿两个指示灯,当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是
A. L1、L2两个指示灯都变亮 B. L1、L2两个指示灯都变暗
C. R2两端电压增大 D. R1两端电压增大
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【题目】如图所示,固定于地面、倾角为的光滑斜面上有一轻质弹簧,轻质弹簧一端与固定于斜面底端的挡板C连接,另一端与物块A连接,物块A上方放置有另一物块B,物块A、B质量均为m且不粘连,整个系统在沿斜面向下的外力F作用下处于静止状态。某一时刻将力F撤去,在弹簧将A、B弹出过程中,若A、B能够分离,重力加速度为g。则下列叙述正确的是( )
A. A、B刚分离的瞬间,两物块速度达到最大
B. A、B刚分离的瞬间,A的加速度大小为gsinθ
C. 从力F撤去到A、B分离的过程中,A物块的机械能一直增加
D. 从力F撤去到A、B分离的过程中,A、B物块和弹簧构成的系统机械能守恒
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【题目】如图所示,从有界匀强磁场的边界上O点以相同的速率射出三个相同粒子a、b、c,粒子b射出的方向与边界垂直,粒子b偏转后打在边界上的Q点,另外两个粒子打在边界OQ的中点P处,不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力,下列说法正确的是
A. 粒子一定带正电
B. 粒子a与b射出的方向间的夹角等于粒子b与c射出的方向间的夹角
C. 两粒子a、c在磁场中运动的平均速度相同
D. 三个粒子做圆周运动的圆心与O点的连线构成一个菱形
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【题目】某同学在实验室测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中有如下器材:
A.待测干电池
B.电流表,内电阻
C.电流表,内电阻
D.滑动变阻器甲最大阻值
E.滑动变阻器乙最大阻值
F.定值电阻
G.定值电阻
H.定值电阻
以及导线和开关.
由于没有电压表,为此他设计了如图所示的电路完成了实验要求的测量.
(1)为了方便并能较准确测量,滑动变阻器应选______,定值电阻应选用______填写各器材前的序号
(2)若某次测量中电流表G的示数为,电流表A的示数为;改变滑动变阻器的位置后,电流表G的示数为,电流表A的示数为则可知此电源的内电阻______,电动势______用给出和测得的物理量表示
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【题目】关于原子核的结合能,下列说法正确的是
A. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B. 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C. 铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能
D. 比结合能越大,原子核越不稳定
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【题目】如图甲,电动势为E,内阻为r的电源与R=6Ω的定值电阻、滑动变阻器Rp、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如图乙,下列说法正确的是
A. 电源的电动势E=V,内阻r=4Ω
B. 定值电阻R消耗的最大功率为0.96W
C. 图乙中Rx=25Ω
D. 调整滑动变阻器Rp的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W
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【题目】如图,两金属杆ab、cd的长度均为L=1m,电阻分别为Rab=0.2Ω、Rcd=0.8Ω,质量分别为mab=0.5kg、mcd=0.2kg,用两根质量及电阻均可忽略且不可伸长的柔软导线将两杆连接成闭合回路,悬挂在水平光滑绝缘圆棒两侧,两金属杆都保持水平,整个装置处在与回路平面垂直的匀强磁场中,匀强磁场磁感应强度B=0.5T,重力加速度g=10m/s2。释放两金属杆,经过一段时间后,金属杆以b匀速下落,不计导体棒间的安培力,求:
(1)金属杆ab匀速下落时,导线上的拉力大小;
(2)金属杆ab匀速下落的速度。
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【题目】如图所示,内壁光滑的半球形碗固定不动,其轴线垂直于水平面,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
A.球A的角速度小于球B的角速度
B.球A的线速度等小于球B的线速度
C.球A对碗壁的压力等于球B对碗壁的压力
D.球A的向心加速度大于球B的向心加速度
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【题目】质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示。重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间内的位移大小为
A.18m | B.54m |
C.72m | D.198m |
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