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科目: 來源: 題型:選擇題

18.如圖甲所示,長直導線右側的矩形線框與長直導線位于同一平面內.以導線中向上電流為正,當長直導線中的電流發(fā)生如圖乙所示的變化時,線框中感應電流的方向是( 。
A.感應電流方向一直逆時針B.感應電流方向一直順時針
C.感應電流方向先順時針后逆時針D.感應電流方向先逆時針后順時針

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科目: 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,在皮帶傳送裝置中,皮帶把物體P勻速帶至高處,在此過程中,下列說法正確的是(  )
A.重力對P做正功B.摩擦力對P物體做正功
C.支持力對P做正功D.合力對P做正功

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科目: 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,條形磁鐵用細線懸掛在O點.O點正下方固定一個水平放置的鋁線圈.讓磁鐵在豎直面內擺動,下列說法中正確的是( 。
A.磁鐵左右擺動一次,線圈內感應電流的方向改變3次
B.磁鐵始終受到感應電流磁場的斥力作用
C.磁鐵所受到的感應電流對它的作用力有時是阻力有時是動力
D.線圈對桌面的壓力始終不變

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科目: 來源: 題型:多選題

15.關于正在軌道上做勻速圓周運動的人造地球同步衛(wèi)星的說法,正確的是(  )
A.同步衛(wèi)星可以在除了赤道平面外的其他平面上運動
B.所有同步衛(wèi)星到地心的距離都是相等的
C.不同的同步衛(wèi)星的線速度大小不相同
D.所有同步衛(wèi)星繞地球運動的周期都相同

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科目: 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,當導線ab在電阻不計的金屬導軌上滑動時,線圈C向左擺動,則ab的運動情況是( 。
A.向左做加速運動B.向左做減速運動C.向右做加速運動D.向右做減速運動

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科目: 來源: 題型:選擇題

13.關于傳感器的理解,下列說法正確的是( 。
A.話筒是一種常用的聲傳感器,其作用是將電信號轉換為聲信號
B.霍爾元件能把磁感應強度這個磁學量轉換成電阻這個電學量
C.半導體熱敏電阻常用作溫度傳感器,因為溫度越高,它的電阻值越大
D.電熨斗能夠自動控制溫度的原因是它裝有雙金屬片溫度傳感器,這種傳感器作用是控制電路的通斷

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科目: 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,A、B是兩盞完全相同的白熾燈,L是直流電阻不計、自感系數很大的自感線圈,如果斷開電鍵S1,閉合S2,A、B兩燈都能同樣發(fā)光.如果最初S1是閉合的,S2是斷開的.那么不可能出現的情況是( 。
A.剛一閉合S2,A燈就亮,而B燈則延遲一段時間才亮
B.剛閉合S2時,線圈L中的電流為零
C.閉合S2時,A、B同時亮,然后A燈更亮,B燈由亮變暗
D.再斷開S2時,A燈立即熄火,B燈先亮一下然后熄滅

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科目: 來源: 題型:計算題

11.如圖所示,光滑水平面上,質量為m的小球A和質量為$\frac{m}{3}$的小球B通過輕質彈簧相連并處于靜止狀態(tài),彈簧處于自由伸長狀態(tài);質量為m的小球C以初速度v0沿AB連線向右勻速運動,并與小球A發(fā)生彈性正碰.在小球B的右側某位置固定一塊彈性擋板(圖中未畫出),當小球B與擋板發(fā)生正碰后立刻將擋板撤走.不計所有碰撞過程中的機械能損失,彈簧始終處于彈性限度以內,小球B與固定擋板的碰撞時間極短.求:小球B與擋板碰后彈簧彈性勢能的最大值的范圍.

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科目: 來源: 題型:計算題

10.在光滑的水平桌面上有等大的質量分別為M=0.6kg,m=0.2kg的兩個小球,中間夾著一個被壓縮的具有Ep=10.8J彈性勢能的輕彈簧(彈簧與兩球不相連),原來處于靜止狀態(tài).現突然釋放彈簧,球m脫離彈簧后滑向與水平面相切、半徑為R=0.425m的豎直放置的光滑半圓形軌道,如圖所示.g取10m/s2.求:
(1)彈簧彈開過程,彈力對m的沖量大。
(2)球m從軌道底端A運動到頂端B的過程中所受合外力沖量.

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科目: 來源: 題型:實驗題

9.卡文迪許(Henry Cavendish)英國物理學家和化學家.1731年10月10日生于法國尼斯.1749年考入劍橋大學,1753年尚未畢業(yè)就去巴黎留學.后回倫敦定居,在他父親的實驗室中做了許多電學和化學方面的研究工作.1760年被選為英國皇家學會會員.1803年當選為法國科學院外國院土.卡文迪許畢生致力于科學研究,從事實驗研究達50年之久,性格孤僻,很少與外界來往.卡文迪許的主要貢獻有:1781年首先制得氫氣,并研究了其性質,用實驗證明它燃燒后生成水.但他曾把發(fā)現的氫氣誤認為燃素,不能不說是一大憾事.他在化學、熱學、電學、萬有引力等方面進行了許多成功的實驗研究,但很少發(fā)表,過了一個世紀后,麥克斯韋整理了他的實驗論文,并于1879年出版了名為《尊敬的亨利•卡文迪許的電學研究》一書,此后人們才知道卡文迪許做了許多電學實驗.麥克斯韋說:“這些論文證明卡文迪許幾乎預料到電學上所有的偉大事實,這些偉大的事實后來通過庫侖和法國哲學家們的著作而聞名于科學界.”在1766年發(fā)表了《論人工空氣》的論文并獲皇家學會科普利獎章.他制出純氧,并確定了空氣中氧、氮的含量,證明水不是元素而是化合物.他被稱為“化學中的牛頓”.
卡文迪許的重大貢獻之一是1798年完成了測量萬有引力的扭秤實驗,后世稱為卡文迪許實驗.他改進了英國機械師米歇爾(John Michell,1724~1793)設計的扭秤,在其懸線系統(tǒng)上附加小平面鏡,利用望遠鏡在室外遠距離操縱和測量,防止了空氣的擾動(當時還沒有真空設備).他用一根39英寸的鍍銀銅絲吊一6英尺木桿,桿的兩端各固定一個直徑2英寸的小鉛球,另用兩顆直徑12英寸的固定著的大鉛球吸引它們,測出鉛球間引力引起的擺動周期,由此計算出兩個鉛球的引力,由計算得到的引力再推算出地球的質量和密度.他算出的地球密度為水密度的5.481倍(地球密度的現代數值為5.517g/cm3),由此可推算出萬有引力常量G的數值為 6.754×10-11 N•m2/kg2(現代值前四位數為6.672).這一實驗的構思、設計與操作十分精巧,英國物理學家J.H.坡印廷曾對這個實驗下過這樣的評語:“開創(chuàng)了弱力測量的新時代”.
卡文迪許一生在自己的實驗室中工作,被稱為“最富有的學者,最有學問的富翁”.卡文迪許于1810年2月24日去世.
閱讀上文,根據文章內容回答問題:
(1)卡文迪許的重大貢獻之一是完成了測量萬有引力的扭秤實驗
(2)麥克斯韋整理了他的實驗論文,并于出版了名為《尊敬的亨利•卡文迪許的電學研究》一書
(3)卡文迪許實驗,構思、設計與操作十分精巧,英國物理學家J.H.坡印廷曾對這個實驗下過這樣的評語:“開創(chuàng)了弱力測量的新時代”
(4)卡文迪許制出純氧,并確定了空氣中氧、氮的含量,證明水不是元素而是化合物.他被稱為“化學中的牛頓”.

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