【题目】压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小。某实验小组在升降机水平地面上利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置。其工作原理图如图甲所示,将压敏电阻、定值电阻R、电流显示器、电源E连成电路,在压敏电阻上放置一个绝缘重物。0~t1时间内升降机停在某一楼层处,t1时刻升降机开始运动,从电流显示器中得到电路中电流i随时间t变化情况如图乙所示。则下列判断正确的是
A. t1~t2时间内绝缘重物处于超重状态
B. t3~t4时间内绝缘重物处于失重状态
C. 升降机开始时可能停在10楼,从tt时刻开始,经向 下加速、匀速、减速,最后停在l楼
D. 升降机开始时可能停在l楼,从t1时刻开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在10楼
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【题目】传送带在工农业生产和日常生活中都有着广泛的应用。如图甲,倾角为θ的传送带以恒定速率逆时针转动,现将m=2kg的货物放在传送带上的A点,货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙,整个过程传送带是绷紧的,货物经过1.2s到达B点,已知重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
A. 货物在内的加速度大小为
B. A、B两点的距离为
C. 货物从A运动到B的过程中,货物与传送带间因摩擦产生的热量为
D. 货物从A运动到B的过程中,传送带对货物做的功为
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【题目】如图,一半径为R的玻璃半球,O点是半球的球心,虚线OO′表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为1.5。现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线)。求
(i)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
(ii)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。
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【题目】如图,ABCD是边长为的正方形。质量为、电荷量为的电子以大小为的初速度沿纸面垂直于BC边射入正方形区域。在正方形内适当区域中有匀强磁场。电子从BC边上的任意点入射,都只能从A点射出磁场。不计重力,求:
(1)次匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小;
(2)此匀强磁场区域的最小面积。
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【题目】如图所示,电路中的电源内阻为,定值电阻为R,已知,电压表和电流表均为理想电表,现闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,则( )
A. 电容器C上的电荷量增加
B. 电源的输出功率一定变大
C. 定值电阻R消耗的功率变小
D. 电压表读数变大,电流表读数变小
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【题目】如图所示,竖直放置的两金属板之间加电压,在其右侧有两个水平正对放置的平行金属极板,板长L=10cm,相距d=5cm,两极板间加的偏转电压。从左极板的小孔处静止释放一带电粒子,该粒子的质量m=8.0×10﹣30kg,电荷量q=6.4×10﹣18C,粒子从小孔S射入偏转电场,并能从右端射出,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计粒子的重力。求:
(1)粒子射入偏转电场时的速度大小v;
(2)粒子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;
(3)粒子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功W。
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【题目】在“利用自由落体运动”来验证机械能守恒定律的实验中,
(1)从下列器材中选出实验所必需的,其编号为_________
A.打点计时器(包括纸带) B.重物 C.天平 D.毫米刻度尺 E.秒表 F.运动小车
(2)实验中由于系统误差的原因,会使重物获得的动能往往______它所减少的重力势能。( 填“大于”、“等于”或“小于”)
(3)如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线是___,该线的斜率等于_____。
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【题目】若两分子间距离为r0时,分子力为零, 则关于分子力、分子势能说法中正确的是( )
A. 当分子间的距离为r0时,分子力为零,也就是说分子间既无引力又无斥力
B. 分子间距离大于r0时,分子距离变小时,分子力一定增大
C. 分子间距离小于r0时,分子距离变小时,分子间斥力变大,引力变小
D. 在分子力作用范围内,不管r>r0,还是r<r0,斥力总是比引力变化快,
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【题目】一长为L、内壁光滑、导热良好的长方体汽缸,横放在水平地面上,缸内有一密封性能良好的活塞(与缸壁的摩擦不计),面积为S,如图所示,活塞左方封有氢气,右方封有氮气。系统平衡时,活塞左右两边的气体体积之比为2:1,压强为P1。将汽缸从图示位置在竖直面内逆时针缓慢转90°至竖直位置,再次稳定时活塞上下两边的气体体积之比为1:1。重力加速度为g,环境温度保持不变,求:
①活塞的质量M;
②若将汽缸从图示位置在竖直面内顺时针缓慢转90°至竖直位置,再次稳定时,氢气的体积为多少?(保留两位有效数字)
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