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如图所示,L1、L2、L3为三个相同的灯泡,在变阻器R的滑片P向上移动过程中,下列判断中正确的是(           )

(A)L1变亮,L3变暗

(B)L2变暗,L3变亮

(C)L1中电流变化量大于L3中电流变化量

(D)L 1中电流变化量小于L2中电流变化量

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科目:高中物理 来源: 题型:


在“验证机械能守恒定律”实验中,纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中最合适的是( )

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某探究学习小组欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图甲所示的装置:水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验时,保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动,实现平衡摩擦力.

(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?       (填“是”或“否”)

(2)实验需要用游标卡尺测量挡光板的宽度L,如图乙L         mm.

(3)实验获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度L,光电门1和光电门2的中心距离x,某次实验过程中力传感器的读数为F,小车通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1, t2 .小车通过光电门2后砝码盘才落地。该实验需验证的表达式是            

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如图所示,在水平面(纸面)内有三根相同的金属棒AB、AC和MN,其中AB、AC在A点接触,构成“V”字形导轨,空间存在垂直于纸面的均匀磁场,用力使向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与ÐBAC的角平分线垂直且和导轨保持良好接触,下列关于回路中电流i与时间t的关系图线,可能正确的是(         )

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如图所示,质量为m=0.5kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度为L=1m的光滑绝缘框架上,磁场垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内)右侧回路电源的电动势E=8V、内电阻r=1W,额定功率为8W、额定电压为4V的电动机M正常工作,g=10m/s2,则磁场的磁感应强度为(            )

(A)1.5T            (B)1T        (C)2T              (D)1.73T

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如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成q角(0°<q<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计,金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中,下滑的位移大小为_____________,受到的最大安培力大小为_____________。

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如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆,跟一以带电量为Q的正点电荷为圆心、半径为r的圆周交于C、D两点,弦长CD与r相等,一质量为m、带电量为-q的有孔小球套在细杆上,且从杆上的P点由静止开始下滑,已知q≪Q,PC=h,可看作点电荷的小球滑到C点时速度大小为vC=,求:

(1)小球到达C点时的加速度和细杆所受的压力,

(2)P、D两点间的电势差。

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相距为L=1m足够长的两光滑平行导轨与水平面夹角θ=37°,上端连接一阻值为R=0.4Ω的电阻,其他电阻不计。整个装置处在方向竖直向上的匀强磁场中,磁感强度为B=0.5T,质量为m=0.5kg,(g=10m/s2)电阻不计的导体MN垂直放在导轨上,如图所示。由静止释放导体MN,求:

(1)MN可达的最大速度vm

(2)回路产生的最大电功率Pm

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如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上。其中,弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板P的质量均不计;滑块M以初速度V0向右运动,它与挡板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度V0向右运动。在此过程中:(    )

A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大。

B.M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小。

C.M的速度为V0/2时,弹簧的长度最长。

D.M的速度为V0/2时,弹簧的长度最短。

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