0  435108  435116  435122  435126  435132  435134  435138  435144  435146  435152  435158  435162  435164  435168  435174  435176  435182  435186  435188  435192  435194  435198  435200  435202  435203  435204  435206  435207  435208  435210  435212  435216  435218  435222  435224  435228  435234  435236  435242  435246  435248  435252  435258  435264  435266  435272  435276  435278  435284  435288  435294  435302  447090 

7.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,如右图中的abc所示.则下列说法中正确的是(    )

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abc三条图线上分别取横坐标相同的ABC 三点的纵坐标一定满足PAPB+PC

D.bc线的交点Mab线的交点N的横坐标之比一定为1:2,纵坐标之比一定为1:4

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6.如图所示,质量分别为m1m2的两个物块间用一轻弹簧连接,放在倾角为θ的粗糙斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数均为μ.平行于斜面、大小为F的拉力作用在m1上,使m1m2一起向上作匀加速运动,斜面始终静止在水平地面上,则(    )

A.弹簧的弹力大小为   B.弹簧的弹力大小为+μm2gcosθ

C.地面对斜面的摩擦力一定水平向左  D.地面对斜面的摩擦力可能为零

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5.如图所示,在AB间接入交流电U1=220V,通过理想变压器和二极管D1D2给阻值R=20Ω纯电阻负载供电,已知D1D2为相同理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈正中央抽头,为保证安全,二极管反向耐压值至少为U0,设电阻R上的热功率为P,则有(    )

A.U0=40V, P=20 W

B.U0=40V,P=80W

C.U0=40V, P=80W

D.U0=40V,P=20 W

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4.如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球, P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两板正中央由静止开始释放,两小球最后都能打在右极板上的同一点.则从开始释放到打到右极板的过程中(    )

A.它们的运行时间             B.它们的电荷量之比

C.它们的动能增加量之比    D.它们的电势能减少量之比

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3.如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)滑雪运动员从距底端高为h处雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为,在他从上向下滑到底端过程中,下述说法正确的是(    )

A.运动员减少的重力势能全部转化为动能

B.运动员获得的动能为

C.运动员克服摩擦力做功为

D.下滑过程中系统减少的机械能为

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2.2008年9月25日至28日,我国成功实施了“神舟七号”载人航天飞行.在刘伯明、景海鹏的协助和配合下,翟志刚顺利完成了中国人的第一次太空行走.9月27日19时24分,“神舟七号”飞行到第31圈时,成功释放了伴飞小卫星,通过伴飞小卫星可以拍摄“神舟七号”的运行情况.若在无牵连的情况下伴飞小卫星与“神舟七号”保持相对静止.下述说法中正确的是(    )

A.伴飞小卫星和“神舟七号”飞船有相同的角速度

B.伴飞小卫星绕地球沿圆轨道运动的速度比第一宇宙速度大

C.翟志刚在太空行走时的加速度和在地面上的重力加速度大小相等

D.翟志刚在太空行走时不受地球的万有引力作用,处于完全失重状态

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1.以下涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法不正确的是(    )

A.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力恒量

B.奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场

C.法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律

D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因

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16.(16分)如图甲所示,两个几何形状完全相同的平行板电容器PQMN,水平置于水平方向的匀强磁场中(磁场区域足够大),两电容器极板的左端和右端分别在同一竖直线上,已知PQ之间和MN之间的距离都是d,极板本身的厚度不计,板间电压都是U,两电容器的极板长相等。今有一电子从极板PQ中轴线左边缘的O点,以速度v0沿其中轴线进入电容器,并做匀速直线运动,此后经过磁场偏转又沿水平方向进入到电容器MN之间,且沿MN的中轴线做匀速直线运动,再经过磁场偏转又通过O点沿水平方向进入电容器PQ之间,如此循环往复。已知电子质量为m,电荷量为e。不计电容之外的电场对电子运动的影响。

(1)试分析极板PQMN各带什么电荷?

(2)求Q板和M板间的距离x

(3)若只保留电容器右侧区域的磁场,如图乙所示。电子仍从PQ极板中轴线左边缘的O点,以速度v0沿原方向进入电容器,已知电容器极板长均为。则电子进入电容器MN时距MN中心线的距离?要让电子通过电容器MN后又能回到O点,还需在电容器左侧区域加一个怎样的匀强磁场?

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15.(16分)如图a所示的轮轴,它可以绕垂直纸面的光滑固定水平轴O转动.轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其它电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降.运动过程中金属杆始终与导轨垂直接触良好,忽略所有摩擦.求:

(1)若重物的质量为M时,则M匀速下降的速度v多大?

(2)对于一定的磁感应强度为B,重物质量M取不同的值,测出相应重物作匀速运动时v的速度值,可得到v- M实验图线,图b中画出了磁感应强度分别为B1B2时的两条实验图线.试根据实验结果计算B1B2的比值.

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14.(15分)如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的u倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L<R.若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直(此时轻绳的拉力为零),若圆盘的角速度缓慢增加,将两物体看作质点.则:

 (1)要使轻绳的拉力为零,圆盘旋转的角速度最大不得超过多少?

 (2)要使两物体与圆盘不发生相对滑动,圆盘旋转的角速度最大不得超过多少?

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同步练习册答案