【题目】小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
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A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V
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【题目】如图,大小相同的摆球a和b的质量分别为m和3m,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触,现将摆球a向左边拉开一小角度后释放,若两球的碰撞是弹性的,下列判断正确的是
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A.第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等
B.第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等
C.第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同
D.发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置
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【题目】如图所示,正方形闭合导线框处在磁感应强度恒定的匀强磁场中,C、E、D、F为线框中的四个顶点,图甲中的线框绕E点转动,图乙中的线框向右平动,磁场足够大。下列判断正确的是( )
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A. 图甲线框中有感应电流产生,C点电势比D点低
B. 图甲线框中无感应电流产生,C、D两点电势相等
C. 图乙线框中有感应电流产生,C点电势比D点低
D. 图乙线框中无感应电流产生,C、D两点电势相等
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【题目】如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直导轨平面向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直导轨平面向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的电热为Q,求:
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(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度.
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【题目】如图所示,带负电的小球以一定的初速度v0,从倾角为θ的粗糙绝缘斜面顶端沿斜面向下运动,斜面足够长,小球也斜面之间的动摩擦因数μ<tanθ,小球在沿斜面运动过程中某一段不可能出现的运动形式是( )
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A. 匀速直线运动 B. 加速度减小的加速运动
C. 加速度减小的减速运动 D. 加速度增大的减速运动
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【题目】如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI,则:
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A. 变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变
B. 电压表示数U和电流表示数I的比值不变
C. 电阻R0两端电压减小,减小量为ΔU
D. 电容器的带电荷量增大,增加量为CΔU
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【题目】如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量ΔQ,则:
(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_______. ![]()
A.法拉第电磁感应定律和焦耳定律 |
B.闭合电路欧姆定律和焦耳定律 |
C.法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律 |
D.法拉第电磁感应定律和楞次定律 |
(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=______________.
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【题目】如图所示为P、Q两处等量点电荷电场的电场线分布图,另有两个点电荷分别处在电场中的A、B两点,这两个点电荷受到的电场力大小相等,不计A、B处电荷对电场的影响及这两个电荷间的相互影响,且电荷受到的重力不计,则下列说法正确的是( )
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A.P、Q两处一定放的是异种电荷
B.A处电荷的电荷量一定小于B处电荷的电荷量
C.由静止释放A、B处点电荷,这两个电荷一定沿电场线运动
D.由静止释放A、B处点电荷的瞬间,A处点电荷的加速度一定大于B处点电荷的加速度
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【题目】如图所示,竖直光滑的半圆轨道ABC固定在粗糙水平面上,直径AC竖直。小物块P和Q之间有一个被压缩后锁定的轻质弹簧,P、Q和弹簧作为一个系统可视为质点。开始时,系统位于4处,某时刻弹簧解锁(时间极短)使P、Q分离,Q沿水平面运动至D点静止,P沿半圆轨道运动并恰能通过最高点C,最终也落在D点。已知P的质量为m1=0.4kg,Q的质量为m2=0.8kg,半圆轨道半径R=0.4m,重力加速度g取l0m/s2,求:
(I)AD之间的距离;
(2)弹簧锁定时的弹性势能;
(3)Q与水平面之间的动摩擦因数。(结果保留两位小数)
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