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【题目】如图所示,置于粗糙水平面上的物块A和B用轻质弹簧连接,在水平恒力F的作用下,A、B以相同的加速度向右运动.A、B的质量关系为mA>mB,它们与地面间的动摩擦因数相同.为使弹簧稳定时的伸长量增大,下列操作可行的是( )
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A. 仅减小B的质量
B. 仅增大A的质量
C. 仅将A、B的位置对调
D. 仅减小水平面的粗糙程度
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接有正弦式交流电,R为滑动变阻器,C为平行板电容器,A为交流电流表.下列措施能使A示数增大的是( )
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A. 仅减小交流电的频率
B. 仅将滑片P向上移动
C. 仅减小C两板间距离
D. 仅增大原线圈的匝数
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【题目】如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,整个装置处在竖直向上B=1.5T的匀强磁场中。金属棒EF和MN的质量均为m=0.2 kg,电阻均为R=2 Ω。EF置于水平导轨上, MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.现在外力作用下使EF棒以速度v0向左匀速运动,MN棒恰能在斜面导轨上保持静止状态,倾斜导轨上端接一阻值为R=2 Ω的定值电阻。求:
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(1)v0大小;
(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5 m时达稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量。
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【题目】如图所示,电源内阻可忽略不计,电路中接有一小灯泡和一电动机,小灯泡L上标有“12V 12W”字样,电动机的线圈内阻
若灯泡正常发光,电源的输出电压为16V,此时
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A. 电动机的输入功率为12W
B. 电动机的输出功率为3W
C. 小灯泡的热功率是12W
D. 整个电路消耗的电功率为12W
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一带正电粒子以速度v1从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过时间t1射出磁场。另一相同的带电粒子以速度v2从距离直径AOB的距离为
的C点平行于直径AOB方向射入磁场,经过时间t2射出磁场。两种情况下,粒子射出磁场时的速度方向与初速度方向间的夹角均为θ=60o。不计粒子受到的重力,则
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,一光滑弧形轨道末端与一个半径为R的竖直光滑圆轨道平滑连接,两辆质量均为m的相同小车(大小可忽略),中间夹住一轻弹簧后连接在一起(轻弹簧尺寸忽略不计),两车从光滑弧形轨道上
的高度由静止滑下,当两车刚滑入圆环最低点时连接两车的挂钩突然断开,弹簧瞬间将两车弹开,其中后车刚好停下。求:
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(1)前车被弹出时的速度
;
(2)前车被弹出的过程中弹簧释放的弹性势能
;
(3)分析前车能否通过圆弧轨道最高点。
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【题目】“雪龙号”南极考察船在由我国驶向南极的过程中,经过赤道时测得某物体的重力是G1;在南极附近测得该物体的重力为G2;已知地球自转的周期为T,引力常数为G,假设地球可视为质量分布均匀的球体,由此可知:
A. 地球的密度为![]()
B. 地球的密度为![]()
C. 当地球的自转周期为
时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力
D. 当地球的自转周期为
时,放在地球赤道地面上的物体不再对地面有压力
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【题目】某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,粒子在A点的初速度及运动轨迹如图所示,可以判定
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A. 粒子在A点的电势能大于它在B点的电势能
B. 粒子在A点所受到的力大于它在B点受到的力
C. 粒子在A点的动能小于它在B点的动能
D. 从A点到B点,电势一直降低
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【题目】某小组用如下实验方案精确测量电阻的阻值。
(1)多用表粗测:选用多用电表的欧姆“×100”挡测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择欧姆______(填“×10”或“×1 k”)挡,并先___________再进行测量,之后多用电表的示数如图1所示,测量结果为_______Ω。
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(2)为了精确测量阻值,设计了如图2所示电路,为顺利完成实验,除需要知道定值电阻阻值R0外还需要知道____________(填物理量及其符号),若电流表A1、A2的读数分别为I1、I2,则待测电阻Rx的计算式为Rx=_____________。
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【题目】某横波在介质中沿
轴传播,图甲是
时的波形图,图乙是介质中
处质点的振动图象,则下说法正确的是
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A. 波沿
轴正向传播,波速为1m/s
B.
=2 s时,
=2 m处质点的振动方向为y轴负向
C.
=l m处质点和
=2 m处质点振动步调总相同
D. 在1s的时间内,波动图象上任意质点通过的路程都是10cm
E. 在
=l s到
=2 s的时间内,
=0.5m处的质点运动速度先增大后减小
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