【题目】如图所示,M是一小型理想变压器,在a、b端输入稳定的正弦交流电,变压器右侧部分连有电阻恒定不变的相同小灯泡L1、L2、滑动变阻器R,所有电表都是理想电表,当滑动变阻器P向上滑动时U2为V2表示数,I2为A2表示数,以下说法中正确的是( )
A. A1的示数增大,A2的示数增大,A3的示数变增大
B. V1的示数不变,V2的示数减小
C. 变小
D. L1、L2都变亮
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【题目】为测定某电源的电动势E、内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑片P与电阻丝始终接触良好。使用螺旋测微器测得电阻丝的直径d=0.400mm。实验时,闭合开关S,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U和电流I的数据,并求得的数值,分别绘出了U-I关系图象和关系图象,如图乙、丙所示。
(1)根据图乙可求出电源电动势E=___V,内阻r=_____Ω(均保留两位有效数字)。
(2)图丙中关系图象纵轴截距的物理意义是_____。
(3)根据图丙可求得电阻丝的电阻率ρ=_____Ω·m(保留三位有效数字)。
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【题目】为了备战2022年北京冬奥会,一名滑雪运动员在倾角θ=30°的山坡滑道上进行训练,运动员及装备的总质量m=70 kg。滑道与水平地面平滑连接,如图所示。他从滑道上由静止开始匀加速下滑,经过t=5s到达坡底,滑下的路程 x=50 m。滑雪运动员到达坡底后又在水平面上滑行了一段距离后静止。运动员视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)滑雪运动员沿山坡下滑时的加速度大小a;
(2)滑雪运动员沿山坡下滑过程中受到的阻力大小f;
(3)滑雪运动员在全过程中克服阻力做的功Wf。
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【题目】如图所示,ACB为固定的光滑半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为水平直径的两个端点,AC为1/4 圆弧,MPQO为竖直向下的有界匀强电场(边界上有电场),电场强度的大小.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,小球运动过程中电量不变,不计空气阻力,已知重力加速度为g.关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是
A. 若H=R,则小球刚好沿轨道到达C点
B. 若H>R,则小球一定能到达B点
C. 若小球到达C点时对轨道压力为6mg,则
D. 若H=3R,则小球到达C点时对轨道压力为5mg
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【题目】如图所示,可看成质点的质量分别为2m和m的物块A、B之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度,解除弹簧的锁定后,求:
(1)为了使物块B在运动中一定能滑上传送带且不从e点脱离传送带,解除弹簧锁定后,物块B获得的速度必须满足的条件;
(2)如果m=1kg,开始时弹簧的弹性势能为,物块B再次落到水平轨道ab
上时与e点间水平距离为多大;
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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v-t图象,图中数据均为已知量。重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是
A. 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向
B. MN和PQ之间的距离为v1(t2-t1)
C. 磁场的磁感应强度为
D. 金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t3-t1)
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【题目】如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.
(1)下列说法正确的是______.
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后打开数据接收器
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a-F图像,他可能作出图2中______(选填“甲”、“ 乙”、“ 丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______.
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
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【题目】如图甲所示,在y≥0的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;与x轴平行的虚线MN下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度E=×103N/C.在y轴上放置一足够大的挡板.t=0时刻,一个带正电粒子从P点以v=2×104m/s的速度沿+x方向射入磁场.已知电场边界MN到x轴的距离为m,P点到坐标原点O的距离为1.1m,粒子的比荷=106C/kg,不计粒子的重力.求粒子:
(1)在磁场中运动时距x轴的最大距离;
(2)连续两次通过电场边界MN所需的时间;
(3)最终打在挡板上的位置到坐标原点O的距离.
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【题目】某实验小组利用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。小钢球由静止释放自由下落过程中,计时装置测出小钢球通过光电门时间为t,用小钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度。测出刚释放时钢球球心到光电门间的距离为h,当地的重力加速度为g,小钢球所受空气阻力可忽略不计。
(1)先用游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径d=___cm。
(2)要验证小钢球的机械能是否守恒,需要满足的方程是___。(用题中所给字母表示)
(3)实验中小钢球通过光电门的平均速度___(选填“大于”或“小于”)小钢球球心通过光电门时的瞬时速度。
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