在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,在移动过程中三个电表示数的变化情况是( )
A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小
C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
做匀加速直线运动的物体,先后经过A,B两点时的速度分别为v和7v,经历的时间为t,则从A到B的过程中( )
前半程速度增加3.5v
前t/2时间内通过的位移为3/2vt
后t/2时间内通过的位移为11/4vt
后半程速度增加2v
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科目:高中物理 来源: 题型:
场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A、B,它们的质量分别为m1、m2,电量分别为
、
.A、B两球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式 为 .
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科目:高中物理 来源: 题型:
一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p﹣V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度 升高 (填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量 等于 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)
(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法不符合物理学史实的是( )
A.牛顿发现了行星运动的规律
B.奥斯特发现了电流的磁效应
C.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持
D.安培提出了分子电流假说
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科目:高中物理 来源: 题型:
汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1末关闭发动机,做匀减速直线运动,t2末静止,其v-t图象如图所示,图中 α<β,若汽车牵引力做功为W,平均功率为P ;汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率分别为P1和P2,则下列关系错误的是
A.W=W1+W2 B.W1>W2
C.P=P1 D.P1=P2
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科目:高中物理 来源: 题型:
一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量mB=m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量mA=m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,试求:
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(1)小球下降到最低点时,小物块的机械能(取C点所在的水平面为参考平面);
(2)小物块沿杆下滑到距初始位置2L时的速度以及此过程中绳的拉力对小球所做的功
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一个带电小球a穿在细杆上匀速下滑过N点进入第三象限,在第三象限内做匀速圆周运动且垂直经过x轴上的Q点.已知Q点到坐标原点O的距离为
,重力加速度为g,B1=
、B2=
空气阻力忽略不计,求:(1)带电小球a的电性及其比荷
;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为h=
的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?
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