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如圖甲所示的電路中,S為單刀雙擲開關,電表為理想電表,R1為熱敏電阻(阻值隨溫度的升高而減。硐胱儔浩髟圈接圖乙所示的正弦交流電,則
A.變壓器原線圈中交流電壓的表達式=110sin100πt(V)
B.S接在端,Rt溫度升高時,變壓器的輸入功率變小
C.S接在端,Rt溫度升高時,電壓表和電流表的示數(shù)均變大
D.S由切換到b,Rt消耗的功率變大
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某月球探測衛(wèi)星先貼近地球表面繞地球做均速圓周運動,此時其動能為EK1,周期為T1;再控制它進行一些列變軌,最終進入貼近月球表面的圓軌道做勻速圓周運動,此時其動能為EK2,周期為T2.已知地球的質量為M1,月球的質量為M2,則為
A. B. C. D.
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在如圖所示的電路中,閉合開關S,將滑動變阻器滑片P緩慢向右移動,則
A.燈泡L變暗
B.電源內部消耗的功率先變大后變小
C.電容器C上的電荷量增加
D.流過R1的電流方向由左向右
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物塊從固定斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,其速度大小隨時間變化關系如圖所示,則物塊
A.在0.5s時離斜面底端最遠
B.沿斜面上滑的最大距離為2m
C.在1.5s時回到斜面底端
D.上滑時加速度大小是下滑時加速度大小的2倍
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平板車以速度v向正東方向勻速運動,車上一物體在水平力F作用下相對車以速度v向正南方向勻速運動(車速不變,物體沒有脫離平板車),物體質量m,物體與平板車間的動摩擦因數(shù)為,重力加速度為,則
A.F的大小為
B.F的大小為
C.F的方向為東偏南45°
D.F的方向為正南
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如圖所示,光滑水平地面上有一直角三角形斜面體B靠在豎直墻壁上,物塊A放在斜面體B上,開始A、B靜止,現(xiàn)用水平力F推A,A、B仍靜止,則此時B受力個數(shù)可能是
A.3個 B.4個 C.5個 D.6個
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下列敘述符合物理學史實的是
A.焦耳發(fā)現(xiàn)了電流的熱效應,定量得出了電能和熱能之間的轉換關系
B.法拉第提出了分子電流假說,解釋了磁鐵的磁場和電流的磁場在本質上的相同C.庫侖最早引入了電場概念,并提出用電場線表示電場
D.奧斯特對電磁感應現(xiàn)象的研究,將人類帶入了電氣化時代
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如圖,凹槽水平底面寬度s=0.3m,左側高度H=0.45m,右側高度h=0.25m。凹槽的左側直面與光滑的水平面BC相接,水平面左側與水平傳送帶AB相接且相切,凹槽右側豎直面與平面MN相接。傳送帶以m/s速度轉動,將小物塊P1輕放在傳送帶的A端,P1通過傳帶后與靜置于C點的小物塊P2發(fā)生彈性碰撞。P2的質量m=1kg,P1的質量是P2質量的k倍(已知重力加速度g=10m/s2,P1與傳送帶間的動摩擦因素,L=1.5m,不計空氣阻力。)
(1)求小物塊P1到達B點時速度大小;
(2)若小物塊P2碰撞后第一落點在M點,求碰撞后P2的速度大;Ks5u
(3)設小物塊P2的第一落點與凹槽左側豎直面的水平距離為x,試求x的表達式。
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如圖甲所示,寬度為d的豎直狹長區(qū)域內(邊界為L1、L2),存在垂直紙面向里的勻強磁場和豎直方向上的周期性變化的電場(如圖乙所示),電場強度的大小為E0, E>0表示電場方向豎直向上。t=0時,一帶正電、質量為m的微粒從左邊界上的N1點以水平速v射入該區(qū)域,沿直線運動到Q點后,做一次完整的圓周運動,再直線運動到右邊界上的N2點。Q為線段N1N2的中點,重力加速度為g上述d、E0、m、v、g為已知量。
(1)求微粒所帶電荷量q和磁感應強度B的大。
(2)求微粒做圓周運動的半徑;
(3)求電場變化的周期T。
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某學習小組利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置如圖甲所示。在氣墊導軌上相隔一定距離的兩處安裝兩個光電傳感器A、B,滑塊P上固定一遮光條,若光線被遮光條遮擋,光電傳感器會輸出高電壓,兩光電傳感器采集數(shù)據(jù)后與計算機相連;瑝K在細線的牽引下向左加速運動,遮光條經(jīng)過光電傳感器A、B時,通過計算機可以得到如圖乙所示的電壓U隨時間t變化的圖象。
①實驗前,接通氣源,將滑塊(不掛鉤碼)置于氣墊導軌上,輕推滑塊,當圖乙中的Δt1 Δt2(選填“>”、“=”或“<”)時,說明氣墊導軌已經(jīng)水平。
②用螺旋測微器測遮光條寬度d,測量結果如圖丙所示,則d = mm。
③滑塊P用細線跨過氣墊導軌的定滑輪與質量為m的鉤碼Q相連,將滑塊P由圖甲所示位置釋放,通過計算機得到的圖象如圖乙所示,若Δt1、Δt2和d已知,要驗證滑塊和鉤碼組成的系統(tǒng)機械能是否守恒,還應測出 和 (寫出物理量的名稱及符號)。
④若上述物理量間滿足關系式 ,則表明在上述過程中,滑塊和鉤碼組成的系統(tǒng)機械能守恒。
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