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【题目】如图甲所示,两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置,导轨间距为L,导轨的电阻忽略不计。整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上。现将质量均为m、电阴均为R的金属棒a、b垂直于导轨放置,一不可伸长的绝缘细线的P端系在金属杆b的中点,另一端N通过滑轮与质量为M的物体相连,细绳与导轨平面平行。导轨与金属棒接触良好,不计一切摩擦,运动过程中物体始终末与地面接触,重力加速度g取10m/s2。
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(1)若金属棒a固定,M=m,由静止释放b,求释放瞬间金属棒b的加速度大小。
(2)若金属棒a固定,L=1m,B=1T,m=0.2kg,R=1Ω,改变物体的质量M,使金属棒b沿斜面向上运动,请写出金属棒b获得的最大速度v与物体质量M的关系式,并在乙图中画出v-M图像
(3)若撤去物体,改在绳的N端施加一大小为F=mg,方向竖直向下的恒力,将金属棒a、b同时由静止释放。从静止释放到a刚开始匀速运动的过程中,a产生的焦耳热为Q,求这个过程流过金属棒a的电量。
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【题目】如图所示,光滑绝缘的
圆形轨道位于竖直平面内,半径R=0.8m,O为圆心,上端A为圆弧最高点,下端C与粗糙水平绝缘轨道平滑连接。OC所在直线的右侧(含OC线)存在匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,OC所在直线的左侧轨道处在水平向右的匀强电场中,电场强度大小为E=10N/C。现将带电量为q = +0.2C,质量为m=0.4kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2。求:
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(1)滑块运动到圆形轨道最低点C时对轨道的压力大小。
(2)滑块最终所在位置到C点的距离。
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【题目】为了将小量程电流表改装成量程为3V的电压表,实验器材如下:
A.电流表G:满偏电流为300μA,内阻约100Ω
B.干电池E:电动势为3V,内阻未知;
C.滑动变阻器R1:最大阻值为500Ω,额定电流为1A
D.滑动变阻器R2:最大阻值为15kΩ,额定电流为0.5A
E.电阻箱R0:最大值为999.9Ω,额定电流为0.5A
F.电阻箱R:最大值为9999.9Ω,额定电流为0.5A
G.开关两个,导线若干。
请回答以下问题
(1) 为尽可能准确测量电流表的内阻,应选用甲图中的___________(选填“A”或“B”)电路。
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(2)根据所选电路完成实物电路连接。闭合开关S1,调节滑动变阻器使电流表的示数为300μA;接着保持滑动变阻器的滑片位置不变,闭合开关S2,调节电阻箱R0的阻值,当R0=200Ω时电流表示数如图乙所示,则流过电流表的电流为___________μA,电流表内阻的测量值为___________Ω。
(3)现将上述电流表与电阻箱R串联改装成量程为3V的电压表,则电阻箱R接入电路的阻值应为____kΩ。
(4)若用改装后的电压表测量某电路电压,则电压测量值_____真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)
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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图中的a、b、c所示。则下列说法中正确的是( )
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A.图线b表示输出功率PR随电流I变化的关系
B.图中a线最高点对应的功率为最大输出功率
C.在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C 三点,这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PC
D.b、c线的交点M与a、b线的交点N的横坐标之比为1:2,纵坐标之比为 1:4
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【题目】(1)某研究性学习小组使用速度传感器探究小车的加速度与力、质量的关系,实验装置如图甲所示。为使细线下端悬挂砝码和砝码盘的总重力可视为小车受到的合力,正确的操作是___________
A.小车的质量M应远小于砝码和砝码盘的总质量m
B.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行的
C.不挂砝码和砝码盘,将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车恰好能匀速下滑
D.每次改变小车质量后都要重新平衡摩擦力
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(2)该组同学在平衡小车与木板间的摩擦力后,在小车上固定一与运动方向垂直的薄板以增大空气阻力。用图乙所示的装置探究物体受到空气阻力与运动速度大小间的关系得到小车(含薄板)的v-t图像如图丙所示,该组同学通过分析得出:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力___________(选填“变大”、“不变”或“变小”)的结论。理由是___________。
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【题目】如图所示,D是一只二极管,AB是平行板电容器,在电容器两极板间有一带电微粒P处于静止状态,当两极板A和B间的距离增大一些的瞬间(两极板仍平行),关于带电微粒P的说法正确的是( )
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A. 向下运动
B. 仍静止不动
C. 若下板接地,且上板上移,则微粒电势升高
D. 若下板接地,且上板上移,则微粒电势能升高
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【题目】如图所示,MN是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻.,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是( )
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A. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小
B. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大
C. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小
D. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大
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【题目】如图(a)所示,用来验证牛顿第二定律的实验装置,也可以用来验证动能定理.其实验过程为:
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A.测出小车的质量M=900g;
B.在木板右侧垫小木块以平衡小车受到的摩擦力;
C.测出小桶和沙的总质量m=100g;
D.按图安装好实验装置,接通频率为50Hz的低压交流电源,放开小车,让打点计时器在纸带上打好点后取下纸带;
E.纸带上的一段如图(b)所示,每5个打点取一个计数点,各计数点间的距离如图所示.
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(1)选从A到E对应的过程研究,重力加速度取9.8m/s2,则小桶和沙的重力所做的功W=___________J;小车动能的增量△Ek=___________J(两空均保留3位有效数字)
(2)如果实验操作和数值计算的过程都正确无误,但实验结果W和△Ek在误差允许范围内总是不相等,你认为主要原因是:_________________________________.
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【题目】如图为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的图象,位于坐标原点的振源振动周期为1s.以下说法正确的是( )
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A. 质点b的振幅为0
B. 质点b的周期为1s
C. 经过0.25s,质点b沿x轴正向移动0.5m
D. 从t=0时刻起,质点a比质点c先回到平衡位置
E. 在t=0时刻,质量相等的质点a、c所受的回复力大小之比为1:2
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【题目】在平直公路上,质量为m的汽车以速度v0匀速行驶,此时发动机的功率为P。某时刻驾驶员加大油门,发动机功率立即增为2P并保持该功率继续行驶。假设汽车行驶过程中所受阻力不变。从驾驶员加大油门开始计时,汽车的速度v与时间t的关系如图(经时间t1后汽车以2v0匀速运动),则下列判断正确的是
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A. t=0时刻汽车的加速度大小为![]()
B. 汽车在
时刻的牵引力大小为![]()
C. 在0~t1时间内汽车行驶的位移大小为![]()
D. 在0~ t1时间内阻力对汽车所做的功为![]()
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