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在如圖所示的電路中,開關閉合后,燈泡L能正常發(fā)光,當滑動變阻器的滑片向右移動時,下列判斷正確的是()
A. 滑動變阻器R的阻值變小 B. 燈泡L變亮
C. 電源消耗的總功率增大 D. 電容器C的電荷量增大
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真空中有兩點電荷,它們之間的靜電力為F,保持它們之間的距離不變,把其中一個的電量增大為原來的2倍,則它們間的靜電力將等于()
A. 2F B. F C. D.
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飛機斜向上飛的運動可以看成水平方向和豎直方向兩個分運動的合運動,若飛行速度v與水平方向成α角,如圖所示,則其水平分速度的大小是()
A. vsinα B. C. vcosα D.
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如圖甲所示,質量為m的導體棒ab,垂直放在相距為l的平行光滑金屬軌道上.導軌平面與水平面間的夾角θ=30°,圖中間距為d的兩虛線和導軌圍成一個矩形區(qū)域,區(qū)域內存在方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場.導軌上端通過一個電流傳感器A連接一個定值電阻,回路中定值電阻除外的其余電阻都可忽略不計.用一平行于導軌的恒定拉力拉著棒,使棒從距離磁場區(qū)域為d處由靜止開始沿導軌向上運動,當棒運動至磁場區(qū)域上方某位置時撤去拉力.棒開始運動后,傳感器記錄到回路中的電流I隨時間t變化的I﹣t圖象如圖乙所示.已知重力加速度為g,導軌足夠長.求:
(1)拉力F的大小和勻強磁場的磁感應強度B的大。
(2)定值電阻R的阻值.
(3)拉力F作用過程棒的位移x.
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如圖,輕質細桿上端固定在O處的水平轉軸上,下端連接一質量可忽略的力傳感器P(可測出細桿所受拉力或壓力大。┖唾|量m=1kg的小球,小球恰好沒有觸及水平軌道.輕桿可繞O處的轉軸無摩擦在豎直面內轉動,小球的軌道半徑R=0.5m.在水平軌道左側某處A固定一高度H=1.5m的光滑曲面,曲面底端與水平軌道平滑連接.質量與小球相同的物塊從曲面頂端由靜止釋放,物塊與水平軌道間的動摩擦因數 μ=0.5,物塊滑到B處時與小球發(fā)生彈性正碰,碰后小球連桿繞O點做圓周運動.重力加速度g=10m/s2.
(1)若AB間的距離s=1m,求物塊與小球碰后瞬間力傳感器顯示的力的大小.
(2)多次改變光滑曲面在水平軌道左側的位置并固定,每次都使物塊從曲面頂端由靜止釋放,若有兩次小球通過最高點C時力傳感器中顯示力的大小都為6N,求這兩次AB間的距離s1和s2.
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某同學采用“半偏法”測量一個量程為3V的電壓表的內阻.
①按如圖連接好電路,把變阻器R的滑片P置于b端(填“a”或“b”).
②將電阻箱R0的阻值調到零(填“零”或“最大值”).
③閉合電建S,移動R的滑片P,使電壓表的示數為3.00V
④保持P位置不變,調節(jié)R0的阻值使電壓表的示數為1.50V,此時R0的阻值為3000Ω,則電壓表內阻的測量值RV=3000Ω.
⑤若本實驗所用電源的電壓約4.5V,為了減少實驗的誤差,必須使滑動變阻器的最大阻值遠小于(填“遠小于”或“遠大于”)電壓表的內阻.
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如圖甲,某實驗小組利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗.
①將金屬小球在A處由靜止釋放,并通過A處正下方、固定于B處的光電門.
②用10等分游標的游標卡尺測量小球的直徑d,測量示數如圖乙,則d= cm.若光電計時器記錄小球通過光電門的時間為t=4.25×10﹣3s,則小球經過光電門B時的速度為vB= m/s.(計算結果保留三位有效數字)
③多次改變A、B間的距離H,重復上述實驗,作出隨H的變化圖象如圖丙所示,若小球下落過程機械能守恒,由圖丙數據寫出重力加速度g與d、t0、H0的關系式g= .
④實驗數據顯示小球的動能增加量△EK總是稍小于重力勢能減少量△EP,主要原因是小 球的一部分重力勢能轉化為內能.增大H,不能減少機械能的損失(填“能”或“不能”).
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如圖是簡易測水平風速的裝置,輕質塑料球用細線懸于豎直桿頂端O,當水平風吹來時,球在水平風力F的作用下飄起來.F與風速v成正比,當v=3m/s時,測得球平衡時細線與豎直方向的夾角θ=45°.則()
A. 當風速v=3m/s時,F的大小恰好等于球的重力
B. 當風速v=6m/s時,θ=90°
C. 水平風力F越大,球平衡時,細線所受拉力越小
D. 換用半徑相等,但質量較大的球,則當θ=45°時,v大于3m/s
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如圖是平拋豎落儀,用小錘打擊彈性金屬片,金屬片把a球沿水平方向拋出,同時b球松開自由落下,兩球質量相等,不計一切阻力.下列說法正確的是()
A. b球比a球先落地
B. 下落相同高度時,兩球速率相等
C. 兩球下落過程的加速度相同
D. 落地時,兩球重力的瞬時功率相等
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