【题目】如图所示,在竖直平面内有足够长的平行金属导轨MN、PQ,其间距为L=2m,在N、Q之间连接有阻值为R=0.8Ω的电阻,一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B0.现有一细线绕过光滑的轻质定滑轮,一端系一质量为M=3kg的重物,另一端与质量为m=1kg的金属杆相连,金属杆接入两导轨间的电阻为r=0.2Ω,开始时金属杆置于导轨下端NQ处,将重物由静止释放,当重物下降h=5m时恰好达到速度v而匀速下降,已知v=5m/s,且运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和导轨电阻,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B0;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的热量QR;
(3)设重物下降h时为t=0时刻,从t=0开始,磁场的磁感应强度B逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出B随时间t变化的关系。
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【题目】如图所示,为自行车的传动机构,行驶时与地面不打滑。a、c为与车轴等高的轮胎上的两点,d为轮胎与地面的接触点,b为轮胎上的最高点。行驶过程中
A. c处角速度最大
B. a处速度方向竖直向下
C. a、b、c、d四处速度大小相等
D. b处向心加速度指向d
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【题目】如图所示,一个小球以v0=8.0m/s速度从圆弧轨道的O点水平抛出,恰好能沿着斜面所在的方向平行于斜面落在Q点.已知斜面光滑,斜面与水平面的夹角为θ=37°,斜面的高度为h=15m.忽略空气阻力的影响,重力加速度为g=10m/s2 , (已知sin37°=0.6,co37°=0.8,tan37°=0.75).求:
(1)从抛出到落在Q点所用的时间以及落在Q点时速度的大小;
(2)小球从O点抛出到运动到斜面底端的M点所用的总时间(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,光滑水平面上一质量为M、长为L的木板右端靠竖直墙壁(不与墙壁粘连).质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好为零.
(ⅰ)求小滑块与木板间的摩擦力大小;
(ⅱ)现让小滑块以某一速度滑上木板的左端,滑到木板的右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,然后向左运动,最终滑到木板正中点后和木板保持相对静止,试求∶值.
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【题目】实验室有一破损的双量程动圈式电压表,两量程分别是和,其内部电路如图1所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻、完好,测得,,现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头的满偏电流为,内阻为;表头的满偏电流,内阻为,又有两个定值电阻,,若保留、的情况下,对电压表进行修复,则:
(1)原表头G满偏电流 ,内阻 。
(2)用于修复电压表的器材有: (填器材符号)。
(3)在虚线框中画出修复后的电路:
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【题目】某人造地球卫星绕地球的运动轨迹为椭圆,地球位于椭圆的一个焦点上,已知卫星在近地点的速率为v1、加速度大小为a1、到地心距离为r1,卫星在远地点的速率为v2、加速度大小为a2、到地心距离为r2。则( )
A. a1<a2B. a1r1>v12C. a2r2>v22D. v1r1=v2r2
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【题目】下列说法中正确的是
A. 一定质量的气体吸热后温度一定升高
B. 布朗运动是悬浮在液体中的花粉颗粒和液体分子之间的相互碰撞引起的
C. 知道阿伏加德罗常数和气体的密度就可估算出气体分子间的平均距离
D. 在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体
E. 单位体积的气体分子数增加,气体的压强不一定增大
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【题目】如图所示,向一个空的铝饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略),如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是360cm3,吸管内部粗细均匀,横截面积为0.2cm2,吸管的有效长度为20cm,当温度为25 ℃时,油柱离管口10cm。如果需要下列计算,可取相应的近似值:360298362296.4 364298362299.6
(1)吸管上标刻度值时,刻度是否均匀?说明理由; (系数可用分数表示)
(2)计算这个气温计的测量范围(结果保留一位小数,用摄氏温度表示。)
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【题目】要精确测量一个直流电源的电动势和内阻,有下列实验器材可供选择:
A.待测电源(电动势约为4.5V,内阻约为2Ω)
B.电流表A(量程0.6A,内阻约为1Ω)
C.电压表V(量程3V,内阻RV=2kΩ)
D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=1000Ω
F.滑动变阻器R(最大阻值20Ω)
G.单刀开关S一个,导线若干
(1)定值电阻应选___________(选填“R1”或“R2”);
(2)在答题卡相应位置用笔画线代替导线在实物图上将实验所需电路补充完整;
(3)某次实验中将滑动变阻器滑到某一位置时,电压表的读数为U,电流表的读数为I,则能准确表达电源电动势E和内阻r间的关系式为E= _____________________
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