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如圖所示,MN和PQ為處于同一水平面內的兩根平行的光滑金屬導軌,垂直導軌放置金屬棒ab與導軌接觸良好。N、Q端接理想變壓器的初級線圈,理想變壓器的輸出端有三組次級線圈,分別接有電阻元件R、電感元件L(直流電阻與R相同)和電容元件C。在水平金屬導軌之間加豎直向下的勻強磁場,若用IR、IL、Ic分別表示通過R、L和C的電流,則下列判斷中不正確的是
A.在ab棒勻速運動且ab棒上的電流已達到穩(wěn)定后,IR≠0、IL≠0、IC=0
B.在ab棒勻速運動且ab棒上的電流已達到穩(wěn)定的,IR=0、IL=0、IC=0
C.若ab棒在某一中心位置附近做簡諧運動,則IR≠0、IL≠0、IC≠0
D.若ab棒勻加速運動,則IR≠0、IL≠0、IC=0
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如圖所示,在同一介質的一條直線上兩個振源A、B相距6m,振動頻率相等,從t0=0時刻A、B開始振動,且都只振動一個周期,振幅相等,甲為A點的振動圖像,乙為B點的振動圖像。若A向右傳播的波與B向左傳播的波在t1 = 0.3s時相遇,則
A.兩列波在A、B間的傳播速度均為10m/s
B.兩列波的波長都是4m
C.在兩列波相遇過程中,中點C為振動加強點
D.t2 = 0.7s時刻B點經(jīng)過平衡位置且振動方向向下
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激光制冷原理,可以根據(jù)如圖所示的能級圖簡單說明:激光射入到介質中,引起介質離子(或原子、分子)從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)n=11,一些處于激發(fā)態(tài)n=11的離子很快吸收熱量轉移到激發(fā)態(tài)n=12,離子從激發(fā)態(tài)n=11和n=12向基態(tài)躍遷分別輻射熒光a和b,輻射光的總能量大于入射光的能量,上述過程重復下去實現(xiàn)對介質的冷卻,下列說法正確的是:
A.激光制冷原理可行,但違背了熱力學第二定律,是不可能實現(xiàn)的
B.兩種熒光a和b以相同的入射角從水中射向空氣,熒光a若剛好發(fā)生全反射,熒光b不一定發(fā)生全反射
C.同樣條件下,熒光a和b分別做光的干涉實驗,測得相鄰暗條紋的寬度不相同
D.熒光a和b分別照射同一金屬都能產生光電效應,光電子的最大初動能相同
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某同學設想駕駛一輛“陸地-太空”兩用汽車,沿地球赤道行駛并且汽車相對于地球速度可以增加到足夠大。當汽車速度增加到某一值時,它將成為脫離地面繞地球做圓周運動的“航天汽車”。不計空氣阻力,已知地球的半徑R=6400km。下列說法正確的是
A.汽車在地面上速度增加時,它對地面的壓力增大
B.當汽車速度增加到7.9km/s時,將離開地面繞地球做圓周運動
C.此“航天汽車”環(huán)繞地球做圓周運動的最小周期為24小時
D.在此“航天汽車”上可以用彈簧測力計測量物體的重力
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絕熱容器中有一定質量的氣體,不計氣體分子勢能,當氣體體積增大時
A.氣體分子平均動能減小 B.氣體分子平均動能不變
C.氣體壓強可能增大也可能減小 D.氣體壓強一定減小
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如圖所示,光滑水平面上有如圖所示的滑板,滑板的質量為2Kg,右端與輕質彈簧相連,彈簧處于原長狀態(tài),左端有彈性檔板,點左側是粗糙的,長1m,動摩擦因數(shù)為0.1;點右側是光滑的。在滑板的左端有質量為2Kg的小物塊(可視為質點),現(xiàn)給向右的瞬間沖量20N?S;試求:
⑴與彈簧接觸過程中的最大彈性勢能;
⑵物塊最終相對滑板靜止時,距點多遠。
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如圖所示,豎直線的左側存在水平向左的勻強電場,場強為,在與之間存在水平向里的勻強磁場,磁感應強度為,設場區(qū)域向上足夠大,有一質量為且?guī)д?sub>的質點從點開始以一定的初速度向右運動,質點的重力不計,已知間距離,間距離,為保證帶電質點能進入磁場而不從磁場區(qū)域右邊界穿過,則的取值范圍應為多少?
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水平地面上有一質量為m = 4.0的物體,在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,當=10s后拉力大小減為,該物體的圖像如圖所示,g取10。求:
⑴物體受到的水平拉力的大小
⑵物體與地面的動摩擦因數(shù)。
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現(xiàn)有器材:電壓表V1(量程3V,內阻約幾千歐),電壓表V2(量程5V,內阻約十幾千歐),定值電阻R1(10.0),滑動變阻器R(0~1750),直流電源(約6V,內阻不計),開關、導線若干。要求利用這些器材測量電壓表的內阻值。
①在方框中畫出實驗電路圖。
②用已知量和直接測得量表示的電壓表V1內阻的表達方式為r = ;式中各直接測得量的意義是: 。
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一小球在桌面上做均加速直線運動,現(xiàn)用高速攝影機在同一底片上多次曝光,記錄下小球運動過程中在每次曝光時的位置,并將小球的位置編號,得到的照片如下圖所示。由于底片保管不當,其中4位置處被污損。若已知攝影機連續(xù)兩次曝光的時間間隔位1s,則利用該照片可求出:小球運動的加速度約為 m/s2。
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