【题目】如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI,则:
A. 变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变
B. 电压表示数U和电流表示数I的比值不变
C. 电阻R0两端电压减小,减小量为ΔU
D. 电容器的带电荷量增大,增加量为CΔU
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【题目】如图所示,用一段绳子把轻质滑轮吊装在A点,一根轻绳跨过滑轮,绳的一端拴在井中的水桶上,人用力拉绳的另一端,滑轮中心为O点,人所拉绳子与OA的夹角为β,拉水桶的绳子与OA的夹角为α。人拉绳沿水平面向左运动,把井中质量为m的水桶匀速提上来,人的质量为M,重力加速度为g,在此过程中,以下说法正确的是( )
A. α始终等于β
B. 吊装滑轮的绳子上的拉力逐渐变大
C. 地面对人的摩擦力逐渐变大
D. 地面对人的支持力逐渐变大
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【题目】在“练习使用打点计时器的实验中”中,把打点计时器接50Hz交流电,打出的一条纸带如图。A、B、C、D、E为我们在纸带上所选的记数点。相邻计数点之间有四个点未画出,各点间的距离如图所示。(注意刻度尺的单位)
(1)小车通过B点时速度是_____m/s。(计算结果保留两位有效数字)
(2)由B、C两点的速度计算得到小车运动的加速度是_____m/s2(计算结果保留两位有效数字)
(3)如果当时交变电流的频率是f=40Hz,而计算时仍按f=50Hz,那么速度的测量值_____(选填:偏大、偏小、相等)
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【题目】如图所示,长为L、倾角θ=30°的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q、质量为m的小球,以初速度由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为,则( )
A.小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能
B.A、B两点间的电势差一定为
C.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最大值一定是
D.若该电场是AC边中点处的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第I象限的等腰直角三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,电荷量为的带电粒子从电场中的点以速度水平向右射出,经坐标原点O处射入第I象限,最后以垂直于PN的方向射出磁场。已知MN平行于x轴,N点的坐标为,不计粒子的重力。求:
(1)电场强度E和磁感应强度B的大小之比;
(2)带电粒子由Q点运动到出磁汤的总时间。
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【题目】如图所示是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态,当增大电容器两板间距离的过程中( )
A.电容器的电容变大
B.电阻R中有从a流向b的电流
C.液滴带负电
D.液滴将向下运动
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【题目】如图所示,在水平方向的匀强电场中,一带负电的微粒以初速度v0从图中的A点沿直线运动到B点,在此过程中
A.粒子一定做匀速直线运动
B.粒子的机械能将守恒
C.粒子运动的动能减小,电势能增加
D.粒子运动的动能增加,电势能减小
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【题目】如图所示,水平轨道的左端与固定的光滑竖直圆轨道相切于点,右端与一倾角为的光滑斜面轨道在点平滑连接(即物体经过点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为的滑块从圆弧轨道的顶端点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至点,已知光滑圆轨道的半径,水平轨道长为,其动摩擦因数,光滑斜面轨道上长为,取,求
(1)滑块第一次经过圆轨道上点时对轨道的压力大小;
(2)整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;
(3)滑块在水平轨道上运动的总时间及滑块几次经过点.
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【题目】如图所示,楔形物体放在水平地面上,斜面光滑,倾角为。轻绳一端固定在斜面,另一端系一质量为m的小球在斜面上做圆周运动,A、B分别是圆周运动轨迹的最低点和最高点,已知小球恰能通过B点。在小球运动过程中楔形物体始终静止不动,重力加速度为g。求:
(1)小球运动到最低点A时绳对小球的拉力大小;
(2)小球经过最高点B时,地面对楔形物体的摩擦力大小。
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