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【题目】图甲的光电门传感器由发射器和接收器组成,当光路被物体挡住的时候,它就开始计时,当光路再次恢复的时候,它就停止计时,这样就可以测出挡光片挡光的时间。某同学利用光电门传感器设计了一个验证小球下落过程中机械能守恒的实验,实验装置如图乙所示,图中A、B为固定在同一竖直线上的两个光电门传感器,两光电门之间的距离为h,实验时让直径为d的小球从某一高度处(O点)由静止释放,让小球依次从A、B两个光电门传感器的发射器和接收器之间通过,测得挡光时间分别为t1、t2。
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(1)小球通过光电门A时的速度大小为________(用对应物理量的符号表示)。
(2)如果能满足关系式2gh=________(用对应物理量的符号表示),即能证明小球下落过程中机械能守恒。
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【题目】如图所示,金属棒AB原来处于静止状态(悬挂).由于CD棒的运动,导致AB棒向右摆动,则CD棒( )
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A. 向右平动 B. 向左平动
C. 向里平动 D. 向外平动
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【题目】某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻。其中电流表A1的内阻r1=1.0 kΩ,电阻R1=9.0 kΩ,为了方便读数和作图,给电池串联一个R0=3.0 Ω的电阻。
①按图示电路进行连接后,发现
、
和
三条导线中,混进了一条内部断开的导线。为了确定哪一条导线内部是断开的,将电建S闭合,用多用电表的电压挡先测量a、
间电压,读数不为零,再测量
、
间电压,若读数不为零,则一定是________导线断开;若读数为零,则一定是___________导线断开。
②排除故障后,该小组顺利完成实验。通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1和A2的多组I1、I2数据,作出图象如右图。由I1–I2图象得到电池的电动势E=_________V,内阻r=__________Ω。
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【题目】2013年6月20日,航天员王亚平在运行中的“天宫一号”内做了如图实验:细线的一端固定,另一端系一小球,在最低点给小球一个初速度,小球能在竖直平面内绕定点做匀速圆周运动。若将此装置带回地球,仍在最低点给小球相同初速度,则在竖直平面内
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A. 小球仍能做匀速圆周运动
B. 小球不可能做匀速圆周运动
C. 小球一定能做完整的圆周运动
D. 小球一定不能做完整的圆周运动
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【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是
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A. 甲图中,原子核D和E聚变成原子核F要放出能量
B. 乙图中,若氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时辐射出A光,只要用波长小于A光波长的光照射,都能使氢原子从n=1跃迁到n=2
C. 丙图中,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D. 丁图中,汤姆孙通过对阴极射线的研究揭示了原子核内还有复杂结构
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【题目】交流发电机发电示意图如图所示,线圈转动过程中,下列说法正确的是
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A. 转到图甲位置时,通过线圈的磁通量变化率最大
B. 转到图乙位置时,线圈中产生的感应电动势为零
C. 转到图丙位置时,线圈中产生的感应电流最大
D. 转到图丁位置时,AB边感应电流方向为A→B
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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy中x>0空间内充满方向垂直纸面向里的匀强磁场(其他区域无磁场),在y轴上有到原点O的距离均为L的C、D两点。带电粒子P(不计重力)从C点以速率v沿x轴正向射入磁场,并恰好从O点射出磁场;与粒子P相同的粒子Q从C点以速率4v沿纸面射入磁场,并恰好从D点射出磁场,则
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A. 粒子P带正电
B. 粒子P在磁场中运动的时间为![]()
C. 粒子Q在磁场中运动的时间可能为![]()
D. 粒子Q在磁场中运动的路程可能为![]()
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【题目】如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。下列判断正确的是
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A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为![]()
B. 通过电阻R的电流的最小值为
,方向从Q到P
C. 通过电阻R的电流的最大值为
,且P、Q两点电势满足![]()
D. OM两点间电势差绝对值的最大值为![]()
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【题目】关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( )
A. 安培力的方向可以不垂直于直导线
B. 安培力的方向总是垂直于磁场的方向
C. 安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关
D. 将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半
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【题目】如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在区域Ⅰ内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示。t=0时刻在轨道上端的金属棒ab从如图所示位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属棒cd在位于区域Ⅰ内的导轨上由静止释放。在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g。求:
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(1)通过cd棒电流的大小和方向;
(2)ab棒的质量M ;
(3)ab棒刚进入区域Ⅱ时的速度。
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