如图所示,平行金属导轨宽度为L=0.6m,与水平面间的倾角为θ=37o,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3Ω的定值电阻,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面。有一质量为m=0.2kg,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为Ro=1Ω,它与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.3。现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度vo=10m/s向上滑行,上滑的最大距离为s=4m。 (sin37o=0.6,cos37o=0.8,g=10m/s2),以下说法正确的是
A. 把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75W
B. 导体棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J
C. 当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/s
D.导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,固定于同一条竖直线上的点电荷A、B相距为2d ,电量分别为+Q和-Q。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电量为+q(可视为点电荷,q远小于Q),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v。已知MN与AB之间的距离也为d,静电力常量为k,重力加速度为g。求:
(1)C、O间的电势差UCO;
(2)小球p经过O点时的加速度;
(3)小球p经过与点电荷B等高的D点时速度的大小。
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下列说法正确的是( )
A.知道某物质的摩尔质量和密度,可求出阿伏加德罗常数。
B.布朗运动反映了分子在做无规则的热运动。
C.没有摩擦的理想热机可以把吸收的热量全部转化为机械能。
D.内能不同的物体,分子运动的平均动能可能相同
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如图所示,水平放置的圆筒形气缸与一装有水银的U形管相连,气缸中封闭一定质量的理想气体。开始时U形管两臂中水银面齐平,活塞处于静止状态,此时气体
体积为400mL。若用力F缓慢向左推动活塞,使活塞向左移动一段距离后,U形管两臂中的高度差为25cm,已知外界大气压强为750毫米汞柱,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,试回答下列问题:
①简要说明气缸内气体对活塞的压力是怎样
产生的;
②活塞移动过程中,气体内能如何变化?
③求活塞移动后气体的体积。
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从地面上方同一位置分别水平抛出两个质量分别为m和2m的小物体,抛出速度大小分别为2v和v,不计空气阻力,则以下说法不正确的是
A.落地时重力做功的瞬时功率不相同 B.从抛出到落地速度的增量不相同
C.从抛出到落地动能的增量不相同 D.从抛出到落地重力的平均功率不相同
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如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分.每错选一个扣3分,最低得分为0分)
A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大
D.由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同
E.质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氢气的内能大
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如图所示,虚线所示的圆是某电场中某等势面的截面.
、
两个带电粒子以相同的速度,从电场中P点沿等势面的切线方向飞出,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示,则在开始运动的一小段时间内(粒子在图示区域内),下列说法错误的是
A.
粒子所受电场力逐渐变小,
粒子所受电场力逐渐变大
B.
粒子的速度将逐渐减小,
粒子的速度将逐渐增大
C.
、
两粒子所带电荷的电性必定相反
D.
、
两个粒子的电势能均减小
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物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学事业做出了巨大贡献,值得我们敬仰。下列描述中符合物理学史实的是( )
A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说
B.牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量G
C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律
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如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则以下说法正确的是( )
A.A点为振动加强点,经过半个周期,这一点振动减弱
B.B点为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动仍减弱
C.C点为振动加强点,经过半个周期,这一点处于平衡位置
D.D点为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动加强
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