【题目】法拉第发现了电磁感应现象之后,又发明了世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机,揭开了人类将机械能转化为电能并进行应用的序幕.法拉第圆盘发电机的原理如图所示,将一个圆形金属盘放置在电磁铁的两个磁极之间,并使盘面与磁感线垂直,盘的边缘附近和中心分别装有与金属盘接触良好的电刷A、B,两电刷与灵敏电流计相连.当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则
A. 电刷B的电势高于电刷A的电势
B. 若仅将电刷A向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,灵敏电流计的示数将变大
C. 若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数将变大
D. 金属盘转动的转速越大,维持其做匀速转动所需外力做功的功率越小
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【题目】为测定一节新干电池的电动势和内电阻已知该干电池的内电阻相当小,额定电流为,可供选择的器材有:
A.电压表量程15V,内阻为
B.电压表量程3V,内阻为
C.电流表量程3A,内阻约为
D.电流表量程,内阻约为
E.滑动变阻器最大电阻,额定电流
F.滑动变阻器最大电阻,额定电流
G.定值电阻
H.电键、导线若干
(1)要使实验误差较小且操作方便,电压表应该选择______。电流表应该选择______。滑动变阻器应该选择______。填字母代号;
(2)图甲中的电路图应选择______。
(3)实验测得9组数据,已标在图乙的坐标中,从图中可得电池内阻______结果保留两位有效数字
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【题目】如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F,则( )
A. 当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
B. 当F=时,A的加速度为
C. 当F>3μmg时,A相对B滑动
D. 无论F为何值,B的加速度不会超过
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【题目】如图甲所示,水平地面上固定一足够长的光滑斜面,斜面顶端有一理想定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳两端分别连接小物块A和B。保持A的质最不变,改变B的质量m,当B的质量连续改变时,得到A的加速度a随B的质量m变化的图线,如图乙所示,设加速度沿斜面向上的力向为正方向,空气阻力不计,重力加速度g取9.8m/s2,斜面的倾角为θ,下列说法正确的是
A. 若θ已知,可求出A的质量
B. 若θ已知,可求出图乙中m0的值
C. 若θ已知,可求出图乙中a2的值
D. 若θ已知,可求出图乙中a1的值
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【题目】如图,和是距离为L的相同光滑导轨,和为两段四分之一圆弧,半径分别为和在水平矩形内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为导体棒P、Q的长度均为L,质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计,Q停在图中位置,现将P从轨道最高点无初速释放,则
求导体棒P进入磁场瞬间,回路中的电流的大小和方向顺时针或逆时针;
若P、Q不会在轨道上发生碰撞,棒Q到达瞬间,恰能脱离轨道飞出,求导体棒P离开轨道瞬间的速度;
若P、Q不会在轨道上发生碰撞,且两者到达瞬间,均能脱离轨道飞出,求回路中产生热量的范围。
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【题目】如图所示,半圆玻璃砖的半径R=12cm,直径AB与屏幕垂直并接触于A点,A点左侧屏幕上表面镀有反射膜。激光a以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑,且A点左侧反射光与激光a垂直。
(1)求玻璃砖的折射率;
(2)求2个光斑之间的距离;
(3)改变入射角,使屏MN上只剩一个光斑,求此光斑离A点的最长距离。
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【题目】两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
A. vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s B. vA′=2 m/s,vB′=4 m/s
C. vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s D. vA′=7 m/s,vB′=1.5 m/s
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【题目】利用油膜法可以粗略测出阿伏加德罗常数,把密度ρ=0.8×103kg/m3的某种油,用滴管滴出一滴滴在水面上形成油膜,已知这滴油的体积为V=0.5×10-3cm3,形成的油膜面积为S=0.7m2,油的摩尔质量M0=0.09 kg/mo1.若把油膜看成是单分子层,每个油分子看成球形,那么:
①油分子的直径是多少?
②由以上数据可估测出阿伏加德罗常数NA是多少?(只要求保留一位有效数字)。
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【题目】如图所示,轻弹簧的两端与质量均为2m的B、C两物块固定连接,静止在光滑水平面上,物块C紧靠挡板但不粘连.另一质量为m的小物块A以速度vo从右向左与B发生弹性正碰,碰撞时间极短可忽略不计.(所有过程都在弹簧弹性限度范围内)求:
(1)A、B碰后瞬间各自的速度;
(2)弹簧第一次压缩最短与第一次伸长最长时弹性势能之比.
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