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【题目】如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是

A. 向心加速度之比

B. 角速度之比

C. 线速度大小之比

D. 在相同的时间内通过的路程之比

【答案】A

【解析】两轮通过皮带传动,皮带与轮之间不打滑,说明它们边缘的线速度相等,所以C错误由于AB的线速度大小相等,由v=ωr知, ,所以ω于r成反比,所以角速度之比为1:3,故B错误.由 可知,an于r成反比,所以向心加速度之比aA:aB=1:3,所以A正确. 由于AB的线速度大小相等,在相同的时间内通过的路程之比应该是sA:sB=1:1,所以D错误.故选A

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【题目】一位法国物理学家曾经这样评价爱因斯坦:“在我们这一时代的物理学家中,爱因斯坦将位于最前列。他现在是、将来也还是人类宇宙中最有光辉的巨星之一……按照我的看法,他也许比牛顿更伟大”。以下对“他也许比牛顿更伟大”的理解正确的是

A.爱因斯坦的相对论发展了牛顿力学

B.爱因斯坦的相对论否定了牛顿力学体系

C.爱因斯坦找到了宏观物体低速运动的规律

D.爱因斯坦比牛顿更受人们尊敬

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【题目】如图所示,在xoy平面内有两根平行y轴水平放置的长直导线,通有沿y轴正方向大小相等的电流I,两导线关于y轴对称,Px轴上一点,Oz轴上一点,下列说法正确的是( )

A. O点处的磁感应强度不为零

B. PQ两点处的磁感应强度方向垂直

C. PQ两点处的磁感应强度方向平行

D. 正电荷从O点沿z轴向上运动不受洛伦兹力作用

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【题目】物质材料的电阻率往往随温度的变化而变化,一般金属材料的电阻随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率随温度升高而减小;某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们选用的器材有:

用该种导电材料制作而成的电阻较小的元件Z;

电压表V量程3V,内阻约3kΩ

电流表A量程3A,内阻约005Ω

电源E电动势2V,内阻不计

滑动变阻器R最大阻值约1Ω、开关S、导线

同学甲实验测得元件Z的电压与电流的关系如表所示,

U/V

0

040

060

080

100

120

150

I/A

0

020

045

080

125

180

280

甲同学在实验过程中,采用的电路图是

②根据甲同学的实验数据,可判断元件Z是 材料填“金属”或“半导体”

③乙同学采用同样的方法进行实验,检查实验电路连接正确,然后闭合开关,调节滑动变阻器滑动头,发现电流表和电压表指针始终不发生偏转在不断开电路的情况下,检查电路故障,应该使用多用电表挡填“欧姆×10”、“直流电压 25V”、“直流电流 25mA”,检查过程中将多用表的红、黑表笔与电流表“+”、“-”接线柱接触时,多用电表指针发生较大偏转,说明电路故障是

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【题目】如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为ΔV1、ΔV2、ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则

AA的示数增大

BV2的示数增大

CΔV3与ΔI的比值大于r

DΔV1大于ΔV2

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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交变电流两极相连接的两个D形金属盒,在两盒间的狭缝中形成的周期性变化的匀强电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图所示,设匀强磁场的磁感应强度为B,D形金属盒的半径为R,狭缝间的距离为d,匀强电场间的加速电压为U,要增大带电粒子电荷量为q、质量为m,不计重力射出时的动能,则下列方法中可行的是

A增大匀强电场间的加速电压

B减小狭缝间的距离

C增大磁场的磁感应强度

D增大D形金属盒的半径

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【题目】如图,细绳一端系着质量M=0.6kg的物体,静止在水平面,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M的中点与圆孔距离为0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为2N,现使此平面绕中心轴线转动,问角速度ω在什么范围m会处于静止状态?(g10m/s2

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【题目】光滑的水平地面上有长为L=1m、质量为M=1kg的薄长木板B,长木板右端有质量为m=1kg的可视为质点的小铁块A,B与A之间的动摩擦因数μ=0.2.假定B与A之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.水平向右的恒力F作用在长木板上.

(1)若F=2N,A的加速度a是多大?

(2)若F=6N,B在2s内位移是多大?

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【题目】如图所示,在竖直方向上AB两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,BC两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的足够长光滑斜面上。用手按住C,使细线恰好伸直但没有拉力,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知AB的质量均为mC的质量为M),细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,当A恰好要离开地面时,B获得最大速度(B未触及滑轮,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度大小为g).求:

1)释放物体C之前弹簧的压缩量

2)物体B的最大速度

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