【题目】卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量。假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设航天器中具有基本测量工具。
(1)实验时需要测量的物理量包括弹簧秤拉力F、______和______。(填写选项)
A.圆周运动的半径r B.水平面的高度h
C.小球运动周期T D.绳子的长度L
(2)待测物体质量的表达式为m=______。
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【题目】如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体电阻为R2,则下列说法正确的是( )
A. R1:R2=1:3
B. R1:R2=3:1
C. 将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:1
D. 将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:1
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【题目】粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,左侧上端封闭,右侧上端开口且足够长。如图所示,管内有两段水银柱封闭了两部分一定质量的理想气体,下部分水银柱左右两侧的液面A、B等高,右管内上部分水银柱长l0=5cm。此时左侧气柱长l=20cm,温度为27℃。现对左管内的气体缓慢加热至某一温度T,水银面B上升了2cm,已知大气压强p0=75cmHg.求:
( i)加热后左管内气体的温度T;
(ⅱ)保持左侧管内气体温度T不变,在右侧管内缓慢加入适量水银(与右管内原有水银l0无空隙接触),使水银面A和B再次等高,此时右侧管内上部分水银柱的长度.
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【题目】如图1所示是一组平行光滑轨道ABCD和,且ABCD和均在竖直平面内,其中轨道在同一水平面内,轨道AB和处在同一斜面内,斜面倾角为,轨道CD和处在另一斜面内,斜面倾角为轨道ABCD与的间距为L,长为L的导体棒MN与PQ分别放置在两倾斜轨道上,均处于静止状态。其截面图如图2所示。左侧和右侧存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B且恒定不变,在与之间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度均匀增大,磁感应强度的变化率,已知BC长度为2L,MN、PQ棒的电阻均为R,其它电阻不计。重力加速度取g:
试判断左侧和右侧的匀强磁场磁感应强度的方向;
求PQ,MN棒的质量。
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【题目】一列简谐机械横波沿 x 轴正方向传播,波速为 2m / s 。某时刻波形如图所示, a 、 b 两质点的平衡位置的横坐标分别为 xa =2.5m , x b =4.5m ,则下列说法中正确的是 ( )
A. 质点 b 振动的周期为 4 s
B. 平衡位置 x =10.5m 处的质点 (图中未画出)与 a 质点的振动情况总相同
C. 此时质点 a 的速度比质点 b 的速度大
D. 质点 a 从图示开始在经过 1 / 4 个周期的时间内通过的路程为 2cm
E. 如果该波在传播过程中遇到尺寸小于 8m 的障碍物,该波可发生明显的衍射现象
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 对运动员“大力扣篮”过程进行技术分析时,可以把运动员看做质点
B. 伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C. 根据速度定义式 ,当△t 非常非常小时,就可以表示物体在 t 时刻的瞬时速度,该定义运用了极值的思想方法
D. 在推导匀变速直线运动位移时间公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小 段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法
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【题目】如图所示的温控电路中,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略。当环境温度降低时下列说法正确的是
A. 电容器C的带电量增大
B. 电压表的读数减小
C. 干路电流增大
D. R1消耗的功率变大
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【题目】小型手摇发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈绕OO′匀速转动,如图所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压( )
A. 峰值是e0 B. 峰值是2e0
C. 有效值是Ne0 D. 有效值是Ne0
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【题目】如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0向B运动,A、B的质量均为m。A与B相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。求:
(1)A、B一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离
(2)A、B运动过程的最小速度为多大
(3)从开始到A、B运动到距高台边缘最大水平距离的过程 A损失的机械能为多大?
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