【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平固定放置,导轨间距为L,导轨两端与定值 电阻R1和 R2相连,R1和R2的阻值均为R。磁感应强度的大小为B的匀强磁场方向竖直向上,有一个质量为m, 电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置。现在导体棒ab的中点施加一个水平恒力F,让导体棒ab从静止开始向右运动。 经过时间t,运动达到稳定状态。导轨的电阻忽略不计,求:
(1)导体棒达到稳定时ab两点之间的电势差Uab;
(2)t时间内R1上产生的电热。
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【题目】下列各种说法中正确的是________
A.热量不可能从低温物体传到高温物体
B.布朗运动是由于液体分子无规则运动引起的
C.当气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体分子的平均动能减小
D.已知阿伏伽德罗常数为NA,氧气的摩尔质量为M、密度为ρ,则每个氧气分子的质量为,每个氧气分子的体积为
E.有两个相距较远的分子甲和乙,设乙分子固定不动,现让甲分子以一定的初速度向乙运动且两分子始终在同一直线上,当甲分子到达r=r0处时,甲、乙分子系统的分子势能最小
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【题目】如图所示,水平地面上放置一滚筒洗衣机,某同学启动洗衣机甩干功能将一小毛绒玩具甩干。某一时段,毛绒玩具相对滚筒内壁静止,在竖直面内以角速度ω做匀速圆周运动,毛绒玩具可视为质点。圆周运动的轨道半径为r,重力加速度为g。在该段时间内,下列说法正确的是( )
A.毛绒玩具在滚筒最高点的速度为
B.滚筒旋转一周,摩擦力对毛绒玩具做的功为零
C.地面对滚筒洗衣机的摩擦力始终为零
D.洗衣机对地面的压力保持不变
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.把调准的摆钟,由北京移至赤道,这个钟将变慢,若要重新调准,应增加摆长
B.振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越长
C.1905 年爱因斯坦提出的狭义相对论是以相对性原理和光速不变原理这两条基本假设为前提的
D.照相机的镜头涂有一层增透膜, 其厚度应为入射光在真空中波长的
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【题目】如图所示,一根粗细均匀的光滑细杆竖直固定,质量为m的小环C穿在细杆上,一个光滑的轻质小滑轮D固定在竖直墙上(竖直墙在图中没有画出)。A、B两物体用轻弹簧相连,竖直放在水平面上。一根没有弹性的轻绳,一端与A连接,另一端跨过小滑轮 D 与小环C相连。小环C位于M时,绳子与细杆的夹角为θ,此时B物体刚好对地面无压力。现让小环C从M点由静止释放,当下降h到达N点时,绳子与细杆的夹角再次为θ,环的速度达到v,下面关于小环C下落过程中的描述正确的是( )
A.小环C和物体A组成的系统机械能守恒
B.当小环落到与滑轮同一高度时,小环的机械能最大
C.小环C到达N点时A的速度为vcosθ
D.小环C到达N点时物体A的动能为
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【题目】在光滑绝缘水平面上,一绝缘轻绳栓着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做顺时针方向的匀速圆周运动,磁场的方向竖直向下,其俯视图如图,若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后的运动情况,可能的是( )
A.小球做逆时针匀速圆周运动,半径不变
B.小球做逆时针匀速圆周运动,半径减小
C.小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变
D.小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小
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【题目】如图所示,一重力不计的带电粒子以某一速度进入负点电荷形成的电场中,且只在电场力作用下依次通过、
、
三点,其中
点是轨迹上距离负点电荷最近的点。若粒子在
点和
点的速率相等,则( )
A.粒子在、
两点时的加速度相同
B.粒子可能带负电且做匀速圆周运动
C.粒子在点时的加速度最大、电势能最大
D.、
两点的电势差
等于
、
两点的电势差
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【题目】某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为
。
(1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为____
。
(2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须__________。
A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
C.减小遮光片的宽度
(3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用
表示,则小车运动的加速度大小为_______(用测得的物理量符号表示)。
(4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量
,为了使图像能直观地反映物理量之间的关系,应该作出______(填“
”、“
”、“
”或“
”)图像,当图像为过原点的一条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
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【题目】一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接.AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示.物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5.初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态.释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:
(1)粘合体在B点的速度.
(2)初始时弹簧的弹性势能.
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