【题目】两光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。电容器的电容为C,定值电阻为R,导轨电阻为r,导线的电阻不计。现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右做匀速运动时
A. 回路中的电流为
B. 电阻两端的电压为
C. 电容器所带电荷量为
D. 为保持MN匀速运动,需对其施加的拉力大小为
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【题目】“科学真是迷人。”如果我们能测出月球表面的重力加速度g,月球的半径R和月球绕地球的转动周期T,就能够根据万有引力定律“称量”月球的质量了。已知引力常数为G,用M表示月球质量,关于月球质量,下列说法正确的是( )
A. M= B. M=
C. M= D. M=
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【题目】如右图所示E=10 V,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF.电池内阻可忽略.
(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流.
(2)然后将开关S断开,求这以后流过R1的总电荷量.
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【题目】如图1所示是某游乐场的过山车,现将其简化为如图2所示的模型:倾角θ=37°、L=60cm的直轨道AB与半径R=10cm的光滑圆弧轨道BCDEF在B处平滑连接,C、F为圆轨道最低点,D点与圆心等高,E为圆轨道最高点;圆轨道在F点与水平轨道FG平滑连接,整条轨道宽度不计,其正视图如图3所示。现将一质量m=50g的滑块可视为质点从A端由静止释放。已知滑块与AB段的动摩擦因数μ1=0.25,与FG段的动摩擦因数μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。
(1)求滑块到达E点时对轨道的压力大小FN;
(2)若要滑块能在水平轨道FG上停下,求FG长度的最小值x;
(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程s。
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【题目】一台二氧化碳气体激光器发出的激光功率为,射出的光束截面积为(已知,对于波长为的光束,其每一个光子的动量为,式中h为普朗克恒量,铁的有关参数为热容量,密度,熔点,熔解热,摩尔质量)求
(1)当该光束垂直入射到一物体平面上时,可能产生的光压的最大值为多少?
(2)这束光垂直射到温度T为273K,厚度d为的铁板上,如果有80%的光束能量被激光所照射到的那一部分铁板所吸收,并使其熔化成与光束等截面积的直圆柱孔,这需要多少时间?
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体的方法叫微元法
B.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水.用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生形变,该实验采用了放大的思想
D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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【题目】如图(甲)所示,理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,除滑动变阻器以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a端,在原线圈两端加上如图(乙)所示交变电压,则下列说法中正确的是
A. 该交变电压瞬时值表达式为
B. 单刀双掷开关由a扳到b,电压表和电流表的示数都变小
C. t=2×10-2s时,电压表的读数为311V
D. 滑动变阻器触片向上移,电压表示数不变,电流表的示数变小
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【题目】在原子反应堆中,常用石墨作减速剂,轴核裂变所产生的快中子,通过和碳核不断碰撞而被减速.假设中子与碳核的碰撞是完全弹性碰撞,并且碰撞前碳核是静止的,碰撞后中子和碳核的速度跟碰撞前中子的速度沿同一直线.已知碳核的质量近似为中子质量的12倍,中子原来的能量为,则
(1)经过一次碰撞后,中子的能量变为多少?
(2)若,试问经过多少次碰撞后,中子的能量才能减少到?
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【题目】为了将陷入泥泞里的汽车拉出来,驾驶员常按图(a)所示办法用钢索和大树相连并拉紧钢索,然后在钢索的中央用垂直于钢索的侧向力F拉钢索,从而使汽车移动.图(b)是某时刻的俯视图,力F大小为400N,钢索的中点被拉过0.4m,钢索总长L=16m.问:(1)汽车在图(b)所示时刻受到的拉力大小为多少?(2)如果力F恒定不变,且钢索的伸长忽略不计,那么,从图(a)所示时刻拉至图(b)所示时刻,汽车受到的拉力大小如何变化?为什么?
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