【题目】如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中不正确的是( )
A.小球在圆周最高点时所需要的向心力一定不是重力提供的
B.小球在最高点时绳子的拉力可能为零
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为0
D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力
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【题目】如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球M和N,N被绝缘座固定在水平面上,M在离N点r0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为μg。已知静电常量为k,M和地面间的动摩擦因数为μ,两电荷均可看成点电荷,且N的带电量为Q,M带电量为q,不计空气阻力。则:
(1)M运动速度最大时离N的距离;
(2)已知M在上述运动过程中的最大位移为r0,如果M带电量改变为q,仍从离N点r0处静止释放时,则运动的位移为r0时速度和加速度各为多大?
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【题目】微型吸尘器的直流电动机内阻一定,把它接入电压为的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是;若把电动机接入电压为的电路中,电动机正常工作,工作电流是,求:
(1)电动机线圈的电阻R.
(2)电动机正常工作时的输出功率及吸尘器的效率.
(3)如果电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机此时的发热功率(设此时线圈未被烧坏).
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流方向不变
B. CD段直线始终不受安培力
C. 感应电动势最大值E=Bav
D. 感应电动势平均值
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【题目】如图,为水下打捞的原理简图。将待打捞重物用绳子系挂在一开口向下的圆柱形浮筒上,再向浮简内充入一定量的气体。已知重物的质量为m0,体积为V0。开始时,浮筒内液面到水面的距离为h1,浮筒内气体体积为V1,在钢索拉力作用下,浮筒缓慢上升。已知大气压强为p0,水的密度为ρ,当地重力加速度为g。不计浮简质量、筒壁厚度及水温的变化,浮筒内气体可视为质量一定的理想气体。
(I)在浮筒内液面与水面相平前,打捞中钢索的拉力会逐渐减小甚至为零,请对此进行解释;
(Ⅱ)当浮筒内液面到水面的距离减小为h2时,拉力恰好为零。求h2以及此时简内气体的体积V2。
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【题目】如图甲所示,直角三角形斜劈abc固定在水平面上。t=0时,一物块(可视为质点)从底端a以初速度v0沿斜面ab向上运动,到达顶端b时速率恰好为零,之后沿斜面bc下滑至底端c。若物块与斜面ab、bc间的动摩擦因数相等,物块在两斜面上运动的速率v随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2,则下列物理量中不能求出的是( )
A. 斜面ab的倾角θ
B. 物块与斜面间的动摩擦因数μ
C. 物块的质量m
D. 斜面bc的长度L
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【题目】(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω。先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示)。则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω。
(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准。滑动变阻器R有两种规格:
A.滑动变阻器(0~20Ω)
B.滑动变阻器(0~2kΩ)
为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)。
(3)完成图乙中的校准电路图 ____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)
(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______。(填“偏大”或“偏小”)
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【题目】如图所示为a、b两电阻的伏安特性曲线,图中,关于两电阻的描述正确的是
A. 电阻a的阻值随电流的增大而增大
B. 因图线的斜率表示电阻的倒数,故电阻b的阻值
C. 在两图线交点处,电阻a的阻值等于电阻b的阻值
D. 在电阻b两端加2V电压时,流过电阻的电流是4A
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【题目】倾角为30°的粗糖斜面上端固定一个弹性挡板,质量m=lkg的小木块A放置于质量M=5kg的长木板B的下边缘,并且长木板的下边缘与斜面底端对齐,A、B—起以v0= 5m/s的初速度 从斜面底端向上冲,经过0.4s时间B与挡板发生碰撞(碰撞时间极短),速度大小不变方向相反, 已知小木块A与长木板B之间滑动摩擦系数μ1=,长木板B与斜面间的滑动摩擦系数μ2=,取g=10m/s2,求
(1)长木板B与挡板碰后的速度大小
(2)若小木块A恰好不脱离长木板B,则B的下边缘刚好回到斜面底端时的速度大小是多少?
(3)在(2)问中,从B与挡板碰撞到B再次回到出发点所用的时间是多少?
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