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【题目】如图所示电路中,电源的电动势、内阻及各电阻的阻值都标志在图中,当滑动变阻器的滑片端移动时,以下说法中正确的是

A电压表示数变小,电流表示数变小

B电阻两端的电压减

C电源的总功率减少但电源的输出功率增大

D如果设定流过电阻电流变化量的绝对值为,流过滑动变阻器的电流变化量的绝对值为,则有<

【答案】BD

【解析】

试题分析:由图可知,R2与滑动变阻器并联后与R1串联,电压表测量路端电压,电流表测量流过滑动变阻器的电流;当滑片向a端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,干路电流减小,则由可得,路端电压U增大,电压表示数增大,因干路电流减小,则R1两端的电压减小,并联部分电压增大,则流过R2的电流增大,则流过电流表的电流减小,A错误;B正确;总电流减小,则电源的总功率减少,由于不知道外电阻与内阻之间的关系,所以无法判断电源的输出功率的变化,故C错误;通过R1的电流减小,而通过R1的电流等于流过电阻R2电流和流过滑动变阻器R3的电流之和,且流过R2的电流增大,流过滑动变阻器R3的电流减小,所以;D正确;故选BD。

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【题目】如图所示,水平传送带A、B两端点相距x=2m,以v0=4m/s的速度(始终保持不变)顺时针运动,今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A点处,已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10m/s2。由于小煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕。则小煤块从A运动到B的过程中(

A.小煤块从A运动到B的时间是1s

B.小煤块到达B的速度是8m/s

C.划痕长度是2m

D.皮带运动的距离是4m

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A若粒子落在A点的左侧,其速度一定小于

B若粒子落在A点的右侧,其速度一定大于

C若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能小于

D若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能大于

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【题目】经典力学的基础是 , 万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬.经典力学适用范围、宏观、弱引力.

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【题目】如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图像,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图像,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图像将这个电阻R分别接到a、b两电源上,那么

AR接到a电源上,电源的效率较高

BR接到b电源上,电源的输出功率较

CR接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低

DR接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高

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【题目】如图所示,长度为L=12m的木板A放在水平地面上,小物块B可视为质点放在木板A的最右端,AB质量均为m=5kg,A与地面间以及A与B间均是粗糙的;开始AB均静止;现用一水平恒力F作用在A上,经一段时间,撤掉恒力F,结果B恰好不从A上掉下,A、B最后阶段的v-t象如图所示,设最大静摩力等于滑动摩力,从上恒力的瞬间开始计时,取g=10m/s2求:

1A与地面间的动摩擦因数μ1和A与B间的动摩擦因数μ2

2恒力F的大小和恒力F的作用时间;

3整个过程A、B之间因摩擦而产生的热量

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【题目】“这一发现成为20世纪物理学研究的基础,从那个时候起几乎完全决定了物理学的发展。要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论。”这一“发现”指的是

A. 经典力学的建立

B. 进化论的提出

C. 相对论的诞生

D. 量子论的形成

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【题目】如图所示,MN为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值。静止的带电粒子带电荷量为,质量为m不计重力从P经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为,孔Q到板的下端C的距离为L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD板上,则

A两板间电压的最大值

BCD板上可能被粒子打中区域的长度

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【题目】下列那一个选项中的物体做抛物线运动(  )
A.一个从跳板上跳入游泳池的人
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D.沿着平直轨道行进的一列火车

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