在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表A、V1、V2、V3,的示数分别用I,U1、U2、U3和表示,电表AV1、V2、V3示数变化量的大小分别用
I、
U1、
U2和
U3表示。下列说法正确的是
A.
比值不变,
比值不变
B.
比值变大,
比值变大
C.
比值变大,
比值不变
D.
比值变大,
比值不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,系统由左右连个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。两个容器的下端由可忽略容积的细管连通。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0,温度为T0=273K,连个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1 p0。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度。用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h。氮气和氢气均可视为理想气体。求:(1)第二次平衡时氮气的体积;
(2)水的温度。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,一绝缘轻弹簧的下端固定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所处空间存在着沿斜面向上的匀强电场,倾角为θ的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,开始时弹簧是原长状态,物体恰好处于平衡状态,现给滑块一沿斜面向下的初速度v,滑块到最低点时,弹簧的压缩量为
,若弹簧始终处在弹性限度内,以下说法正确的是
A.滑块电势能的增加量等于滑块重力势能的减少量
B. 滑块到达最低点的过程中,克服弹簧弹力做功![]()
C.滑块动能的变化量等于电场力和重力做功的代数和
D.当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大
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科目:高中物理 来源: 题型:
电动自行车因为绿色环保大行其道,在最近召开的人大会议上,代表们针对电动自行车的诸多问题再次提出了立法议案,其中一个问题就是车速问题。某学校物理探究小组设计了一个实验来探究电动自行车的最大速度及受到地面的平均阻力大小。实验的主要步骤是:①找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;②骑上电动车用最大的速度驶过起点线时,从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;③车驶过起点线后就不再通电,让车依靠惯性沿直线继续前进;④待车停下,记录电动车停下时的终点位置;⑤用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h 。(空气阻力忽略不计)
(1)电动车经过起点线时的速度v = ;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)
(2)为了测出电动车受到的平均阻力大小,还需测量的物理量是 ,电动车受到的平均阻力大小
= ;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)
(3)第二个问题是车道问题。电动车国家新标准,从2010年1月1日起实施。标准将“40公斤以上、时速20公里以上的电动自行车,称为轻便电动摩托车或电动摩托车,划入机动车范畴”。
一辆电动自行车的铭牌上给出了如下的技术参数表:
| 规 格 | 后轮驱动直流永磁毂电机 | ||
| 车型 | 26″电动自行车 | 整车质量 | 40 kg |
| 最大载重 | 120 kg | 额定输出功率 | 120 W |
| 额定电压 | 40 V | 额定电流 | 3.5 A |
质量为M=60 kg的人骑此电动车沿平直公路行驶,所受阻力Ff恒为车和人总重的k=0.02倍,取g=10 m/s2,仅在永磁毂电机以额定功率提供动力的情况下,人驾驶电动车的最大速度为 ,若行驶在非机动车道上是否合法? 。
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如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻为r,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形。PQ与导轨间无摩擦、PQ左侧有两个固定于水平面的光滑立柱。导轨bc段电阻为R,长为L,其他部分电阻不计。空间存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B.在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,运动中PQ对两个光滑立柱的总压力大小为
,则下列选项正确的是
A.
与
成正比
B.
与
成正比
C.F与
成正比
D.F与t成正比
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利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d= △△;阿伏加德罗常数
= △△ 。
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一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,但速度变小,则变轨后卫星
A.处于平衡状态 B.重力势能增大 C.万有引力变大 D.运行周期变小
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放射性元素
的衰变方程为
,下列相关表述正确的是
A.该衰变是β衰变 B.X是由Th原子释放的核外电子
C.加压或加温不能改变其衰变的快慢 D.Th发生衰变时原子核要吸收能量
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如图所示,倾角分别为37°和53°的两足够长绝缘斜面上端以光滑小圆弧平滑对接,左侧斜面光滑,斜面某处存在着矩形匀强磁场区域MNQP,磁场方向垂直于斜面向上,MN平行于斜面底边,![]()
。ab与PQ相距0.5m。一不可伸长的绝缘细轻绳跨过斜面顶端,一端连接着可视为质点的带正电薄板,一端连接在单匝正方形金属线框abcd的ab边中点,ab //MN,细绳平行于斜面侧边,线框与薄板均静止在斜面上,ab与PQ相距0.5m。已知薄板电荷量q=1×10–4 C,薄板与线框的质量均为m=0.5kg,薄板与右侧斜面间的动摩擦因数μ=0.3,线框电阻R=1Ω,线框边长0.5m。(g=10 m/s2,sin37°=0.6,斜面固定,不计绳与斜面的摩擦)
(1)求薄板静止时受到的摩擦力。
(2)现在右侧斜面上方加一场强大小E= 9×103 N/C,方向沿斜面向下的匀强电场,使薄板沿斜面向下运动,线框恰能做匀速运动通过磁场;在线框的cd边刚好离开磁场时,将电场方向即刻变为垂直于右侧斜面向下(场强大小不变),线框与薄板做减速运动最后停在各自的斜面上。求磁感应强度大小B和cd边最终与MN的距离x。
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