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【题目】2013年6月20日,女航天员王亚平天宫一号目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课。授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性脉动中。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述脉动可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示。已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),α、β、γ是相应的待定常数。对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是

A. B.

C. D.

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【题目】如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有AB两段气柱,左管水银面高于右管水银面,高度差为h,稳定时AB气柱的压强分别为pApB,则

A.若环境温度升高,pA增大,pB减小

B.若环境温度降低,稳定后AB气柱的压强比值增大

C.若环境温度升高,稳定后AB气柱压强变化pA一定小于pB

D.若环境温度降低,稳定后A处液面高度变化h可能大于

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【题目】如图所示,带负电的小球以一定的初速度v0,从倾角为θ的粗糙绝缘斜面顶端沿斜面向下运动,斜面足够长,小球也斜面之间的动摩擦因数μ<tanθ,小球在沿斜面运动过程中某一段不可能出现的运动形式是(  )

A. 匀速直线运动 B. 加速度减小的加速运动

C. 加速度减小的减速运动 D. 加速度增大的减速运动

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【题目】如图,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为标识不清的小灯泡L1的U-I图线,将L1与该电源组成闭合电路时,L1恰好能正常发光.另有一相同材料制成的灯泡L2,标有“6V,22W”,下列说法中正确的是( )

A. 电源的内阻为3.125Ω B. 把灯泡L1换成L2,L2可能正常发光

C. 把灯泡L1换成L2,电源的输出功率可能相等 D. 把灯泡L1换成L2,电源的输出功率一定变小

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【题目】如图所示为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300 μA,内阻r0=100 Ω,调零电阻最大阻值为R=50 kΩ,串联的定值电阻R0=50 Ω,电池电动势E=1.5 V,用它测量电阻Rx的阻值,能准确测量的阻值范围是(

A.30~80 kΩB.3~8 kQ

C.300~800 kΩD.3 0008 000 kΩ

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【题目】如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图.图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t时刻的波形图,经过05s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示.已知两列波的周期均大于03s,则下列说法中正确的是

A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长

C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率

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【题目】如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平面上,导轨间距L=0.6m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表,电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2,已知R1=2Ω,R2=1Ω,导轨及导线电阻均不计.在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场,CE=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示.在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变.求:

(1)t=0.1s时电压表的示数;

(2)恒力F的大小;

(3)从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q;

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【题目】电子能量分析器主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RARB的同心金属半球面AB构成,AB为电势值不等的等势面电势分别为φAφB,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。下列说法中正确的是

A.A球面电势比B球面电势高

B.电子在AB间偏转电场中做匀变速运动

C.等势面C所在处电场强度的大小为E=

D.等势面C所在处电势大小为

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【题目】平行导轨PQ相距l1 m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板MN相距d10 mm,定值电阻R1R212 ΩR32 Ω,金属棒ab的电阻r2 Ω,其他电阻不计.磁感应强度B0.5 T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m1×1014kg,电荷量q=-1×1014C的微粒恰好静止不动.取g10 m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且速度保持恒定.试求:

(1)匀强磁场的方向和MN两点间的电势差

(2)ab两端的路端电压;

(3)金属棒ab运动的速度.

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【题目】如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直导轨平面向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直导轨平面向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的电热为Q,求:

(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;

(2)导体棒EF上升的最大高度.

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