【题目】如图所示,固定于水平面上的足够长的金属框架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B0=2T,柜架的左端串有阻值为R=5Ω的定值电阻,框架的宽度L=0.5m,质量m=0.05kg,电阻不计的金属棒MN与导轨垂直并良好接触,金属棒与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒在F=0.5N的水平恒力作用下由静止开始沿框架向右运动,最后达到稳定速度。重力加速度大小为g,导轨的电阻不计。求:
(1)金属棒开始运动瞬间的加速度大小;
(2)金属棒达到的稳定速度大小;
(3)金属棒达到稳定速度后,某时刻的位置GH到框架左端的距离为x=7.5m,并将该时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,使金属棒中不产生感应电流,则t=2s时磁感应强度B为多大?
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【题目】实验小组要测定玻璃砖的折射率,实验室器材有:玻璃砖、大头针4枚(P1、P2、P3、P4)、刻度尺、笔、白纸。
(1)实验时,先将玻璃砖放到白纸上,画出玻璃砖的上、下两个表面aa′,和bb′,在白纸上竖直插上两枚大头针P1、P2,如图甲所示,再插大头针P3、P4时,要使_________
A. P3要插在P1、P2的连线上
B. P3要挡住透过玻璃砖观察到的P1、P2
C. P4要插在P2、P3的连线上
D. P4要挡住P3和透过玻璃砖观察到的P1、P2
(2)作出光路如图乙所示,过C点作法线交玻璃砖于A点和C点,过O点延长入射光线交AC于B点。设OA的长度为l1,OB的长度为l2,OC的长度为l3,AB的长度为l4,AC的长度为l5,为方便地测量出玻璃砖的折射率,需用刻度尺测量的量至少有_________(选填l1、l2、l3、l4、l5),则计算玻璃砖折射率的表达式为n=_________.
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【题目】如图所示,边长为a的等边三角形ABC所在平面内有一电荷量为Q的固定点电荷,A、B两点电势相等、一个电子从A点以某一速度沿AC力向射入该电场,恰好做匀速圆周运动。已知电子带电量大小为e,e<Q,不计电子重力,下列说法正确的是( )
A.该固定点电荷带正电,位于A、B连线中点
B.电子能从A点运动到B点,电势能先减少后增加
C.B点电场强度大小是C点的4倍
D.电子从A点射入的速度大小为
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【题目】如图甲所示,用不可伸长的轻绳连接的小球绕定点O在竖直面内做圆周运动。小球经过最高点时绳子拉力的大小FT与此时速度的平方v2的关系如图乙所示。图像中的数据a和b以及重力加速度g都为已知量,不计摩擦力和空气阻力。以下说法正确的是( )
A.数据a与小球的质量有关
B.数据b与小球的质量无关
C.利用数据a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径
D.数据b对应的状态,当小球运动到最低点时,绳子的拉力为7b
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=12 V,内阻r=0.5 Ω,电动机的电阻R0=1.0 Ω,电阻R1=2.0Ω。电动机正常工作时,电压表的示数U1=4.0 V,求:
(1)流过电动机的电流;
(2)电动机输出的机械功率;
(3)电源的工作效率。
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【题目】目前有一种磁强计,用于测定地磁场的磁感应强度.磁强计的原理如右图所示,电路有一段金属导体,它的横截面是宽为a、高为b的长方形,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中通有沿x轴正方向、大小为I的电流.已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电荷量为e,金属导电过程中,自由电子所做的定向移动可视为匀速运动.两电极M、N均与金属导体的前后两侧接触,用电压表测出金属导体前后两个侧面间的电势差为U.则磁感应强度的大小和电极M、N的正负为( )
A.,M正、N负B. ,M正、N负
C.,M负、N正D.,M负、N正
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【题目】通过实验测绘一个标有“3V,”的小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V;实验中除的电源;开关;导线若干外,还备有以下器材:
A.电流表:量程,内阻1Ω;
B.电流表:量程,内阻0.3Ω;
C.电压表(量程,内阻约);
D.电压表(量程,内阻约);
E.滑动变阻器(阻值);
F.滑动变阻器(阻值);
(1)为了测量准确,实验中应选用电流表______,电压表______,滑动变阻器______(填序号)。
(2)在本实验中,滑动变阻器应采用______(“分压”或“限流”)填接法,电流表应采用______(填“内”或“外”)接法,如果用实验所测数据来求电阻,则测量结果比真实数值要______(选填“大”或“小”)。
(3)某同学在实验中得到如下一组U和I的数据:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | ||||||||
I/A |
①在图上画出图线_______________。
②从图线上可以看出,当功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是______(增大、减小);这表明导体的电阻随温度升高而______(升高、降低)。
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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中AB是足够长的水平轨道,B端与半径为R的光滑半圆轨道BCD平滑相切连接,半圆的直径BD竖直,C点与圆心O等高.现有一质量为m的小球Q静止在B点,另一质量为2m的小球P沿轨道AB向右匀速运动并与Q发生对心碰撞,碰撞后瞬间小球Q对半圆轨道B点的压力大小为自身重力的7倍,碰撞后小球P恰好到达C点.重力加速度为g.
(1)求碰撞前小球P的速度大小;
(2)求小球Q离开半圆轨道后落回水平面上的位置与B点之间的距离;
(3)若只调节光滑半圆轨道BCD半径大小,求小球Q离开半圆轨道D点后落回水平面上的位置与B点之间的距离最大时,所对应的轨道半径是多少?
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【题目】一定质量的理想气体,由初始状态A开始,状态变化按图中的箭头所示方向进行,最后又回到初始状态A,对于这个循环过程,以下说法正确的是( )
A.由A→B,气体的分子平均动能增大,放出热量
B.由B→C,气体的分子数密度增大,内能减小,吸收热量
C.由C→A,气体的内能减小,放出热量,外界对气体做功
D.经过一个循环过程后,气体内能可能减少,也可能增加
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