【题目】在如图所示的电路中,电源电压为6V且保持不变,定值电阻,,现将滑动变阻器的滑片P由最上端移到最下端,在此过程中,以下情况可能出现的是
A.电压表示数增加2V,电流表示数增加2A
B.电压表示数增加1V,电流表示数增加0.5A
C.电压表示数减少2V,电流表示数减少1A
D.电压表示数减少3V,电流表示数减少1.2A
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【题目】以下关于物理学研究方法的叙述正确的是
A.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了类比的方法。
B.根据速度的定义式,当t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微量放大的方法
C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
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【题目】一辆汽车发动机的额定功率P=100kW,若其总质量为m=lt,在水平路面上行驶时,汽车以加速度a1=2.5m/s2从静止开始匀加速运动能够持续的最大时间为t1=8s,然后保持恒定的功率继续加速t2=14s达到最大速度。设汽车行驶过程中受到的阻力恒定,g=10m/s2。求:
(1)汽车所能达到的最大速度?
(2)在此过程中汽车从启动至到达最大速度所运动的位移?
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【题目】如图所示,一质量m=2kg的物体从离地面高h=0.8m处水平抛出,恰能无碰撞第沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.圆弧AB和四分之一圆弧CD与水平固定BC相切,已知θ=53°,圆弧AB半径为R=1.0m,BC部分与物体的摩擦因素μ=0.4,BC段长度为3m,其余部分均为光滑面(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)物体水平抛出的速度v?
(2)物体运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力?
(3)物块最终静止在哪个位置?
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【题目】如图所示,两条平行的金属轨道所构成的平面与水平地面的夹角为θ,在两轨道的顶端之间接有电源和一滑动变阻器,滑动变阻器的滑片处于中点位置,整个装置处于垂直轨道平面向上的匀强磁场中。一根金属杆ab垂直放在两导轨上,与导轨构成闭合电路,ab杆处于静止状态。现将滑动变阻器的滑片向N端缓慢滑动,此过程中ab杆始终保持静止状态。下列说法中正确的是
A.金属杆与轨道之间一定不是光滑的
B.金属杆所受安培力的方向沿斜面向上
C.滑片向N端滑动的过程中金属杆所受安培力变小
D.滑片向N端滑动的过程中金属杆对轨道的压力变小
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,电容器的电容为C,灯泡L的灯丝电阻不随温度变化,电压表和电流表均为理想电表。闭合开关S,待电路稳定后,缓慢减小电阻箱R接入电路中的阻值,与调节电阻箱之前相比,电压表示数变化量的绝对值为ΔU,在这个过程中电路中所有器件均不会被损坏,下列说法中正确的是
A.灯泡L将变亮
B.电压表和电流表的示数都将变大
C.电源两端电压变化量的绝对值将大于ΔU
D.电容器所带电荷量增加,增加量小于CΔU
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【题目】广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中的温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的.在图甲中,电源的电动势E = 9.0 V,内电阻不可忽略;G为内阻不计的灵敏电流表;R0为保护电阻;R为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系如图乙的R- t图象所示.则热敏电阻R与摄氏温度t的关系为R=__________;闭合电键S,当R的温度等于40℃时,电流表示数I1=2.25 mA,则当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻R的温度是_______℃.
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【题目】在倾角为的光滑斜面上,置一通有电流为I、长为L、质量为m的导体棒,如图所示,试求:
⑴欲使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值和方向
⑵欲使棒静止在斜面上且对斜面无压力,应加匀强磁场B的最小值和方向
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【题目】如图所示是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )
A.该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据
B.该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性
C.粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转
D.绝大多数的粒子发生大角度偏转
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