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【题目】如图所示电路中,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计),AB是两个完全相同的灯泡,则以下说法错误的是(  )

A.合上S时,A的亮度大,B的亮度小

B.合上S时,AB同时亮

C.合上S后,A变亮,B逐渐熄灭

D.电路接通稳定后,断开S时,A立即熄灭,B闪亮后再熄灭

【答案】A

【解析】

ABC.合上S时,电路中立即就有了电流,故灯泡AB同时变亮;但通过线圈的电流增加,线圈会产生自感电动势,故线圈的电流缓慢增加;当电流稳定后,线圈相当于直导线,灯泡B被短路,故电键闭合后,AB同时亮,但B逐渐熄灭,而A更亮,A选项符合题意,BC选项不合题意,故A正确,BC错误;

D.断开S时,A灯立即熄灭;线圈产生自感电动势和灯泡B构成闭合电路,B灯先闪亮后逐渐变暗,D选项不合题意,故D错误。

故选A

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【题目】位于贵州的中国天眼FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜。通过FAST可以测量地球与火星之间的距离。当FAST的观测站发出一个脉冲信号,通过火星反射后又被FAST接收。已知接收到脉冲信号时,刚好观察到信号的传播方向与地球的公转方向相同。从发出信号到接收到信号的时间为t,已知真空中的光速为c,地球的公转半径为r。若地球和火星绕太阳的运动都可以看作匀速圆周运动,且轨道共面。则可知火星的公转周期为(  )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,等腰直角三角形金属框abc右侧有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ab边与磁场两边界平行,磁场宽度大于bc边的长度。现使框架沿bc边方向匀速穿过磁场区域,t=0时,c点恰好达到磁场左边界。线框中产生的感应电动势大小为E,感应电流为I(逆时针方向为电流正方向),bc两点间的电势差为Ubc,金属框的电功率为P。图中上述各量随时间变化的图像可能正确的是(  )

A.B.C.D.

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【题目】已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol1,下列关于分子动理论的说法中正确的是(  )

A.把冰分子看成一个球体,不计冰分子间的空隙,由冰的密度可估算出冰分子直径的数量级为

B.布朗运动是指液体分子的无规则运动

C.某油轮载有密度为的原油在海面上航行,由于故障使部分原油泄漏,若共泄漏出原油9000 kg,这次泄漏事故造成的最大污染面积可达到

D.由某气体的密度、体积和摩尔质量可估算出该气体分子的直径

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【题目】某小组做探究求合力的方法的实验时得出如图所示的图(FAO共线),其中A为固定橡皮条的固定点、O为橡皮条与细绳的结合点。

1)以下实验操作正确是______

A.B.C.D.

2)图甲中小齐同学在做探究求合力的方法实验时,可用手拉动______(从ABCD中选)对弹簧秤进行调零。

3)该同学在做探究求合力的方法的实验采取了下面哪种常用的研究方法______

A、控制变量法 B、等效替代法

C、小量放大法 D、建立理想模型法

4)图乙中______合力的真实值(填F

5)在实验中,采取下列哪些措施可减小实验误差______

A. 两个分力间夹角必须为90

B. 两个分力的大小要适当大些

C.拉橡皮条的细绳要尽量短一些

D.实验前先检查弹簧测力计的指针是否指零

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【题目】有两个匀强磁场区域,宽度都为L,磁感应强度大小都是B,方向如图所示,单匝正方形闭合线框由均匀导线制成,边长为L导线框从左向右匀速穿过与线框平面垂直的两个匀强磁场区.规定线框中感应电流逆时针方向为正方向.则线框从位置I运动到位置II的过程中,图所示的感应电流i随时间t变化的图线中正确的是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】屋檐隔一定时间滴下一滴水,当第5滴正欲滴下时,第1滴刚好落到地面,而第3滴与第2滴分别位于高1m 的窗子的上、下沿,如图所示,g=10m/s,则此屋檐离地面的距离为

A. 2.2mB. 3.0mC. 2.5 mD. 3.2m

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【题目】如图所示,平放置的平行金属导轨MNPQ,相距L=0.50 m,导轨左端接一电阻R=0.20 Ω,磁感应强度B=0.40 T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ac垂直导轨放置,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.ac棒以v=4.0 m/s的速度水平向右匀速滑动时,:

(1)ac棒中感应电动势的大小;

(2)回路中感应电流的大小和方向;

(3)维持ac棒做匀速运动的水平外力F的大小和方向.

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【题目】如图所示,一质量为M的平板车左端放有质量为m的滑块(已知mM),滑块与平板车之间的动摩擦因数μ,开始时,平板车和滑块共同以速度v0沿光滑水平面向右运动,并与竖直墙壁发生弹性碰撞,设碰撞时间极短。碰后平板车原速反弹,滑块不会滑出平板车右端,重力加速度为g,求:

1)平板车第一次与墙壁碰撞后到再次与滑块速度相同时,两者共同的速度;

2)要使滑块不滑离平板车,平板车至少多长;

3)试判断每次平板车与墙壁碰撞前,滑块与平板车之间是否达到相同的速度;

4)计算从第一次长木板与挡板碰撞后开始计时,到滑块停止运动的过程中,滑块运动的总路程。

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