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【題目】如圖所示,輕質(zhì)彈簧豎直放置,下端固定.小球從彈簧的正上方某一高度處由靜止下落,不計空氣阻力,則從小球接觸彈簧到彈簧被壓縮至最短的過程中( )
A. 小球的動能一直減小 B. 小球的機械能守恒
C. 小球的重力勢能先減小后增大 D. 彈簧的彈性勢能一直增大
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【題目】如圖所示為一邊長為L的正方形abcd,P是bc的中點。若正方形區(qū)域內(nèi)只存在由d指向a的勻強電場,則在a點沿ab方向以速度v入射的質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電粒子(不計重力)恰好從P點射出。若該區(qū)域內(nèi)只存在垂直紙面向里的勻強磁場,則在a點沿ab方向以速度v入射的同種帶電粒子恰好從c點射出。由此可知
A. 勻強電場的電場強度為
B. 勻強磁場的磁感應強度為
C. 帶電粒子在勻強電場中運動的加速度大小等于在勻強磁場中運動的加速度大小
D. 帶電粒子在勻強電場中運動的時間和在勻強磁場中運動的時間之比為1∶2
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【題目】如圖,水平桌面上固定有一半徑為R的光滑金屬細圓環(huán),環(huán)面水平,圓環(huán)總電阻為r;空間有一勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向豎直向下;一長度為2R、電阻可忽略的導體棒AC置于圓環(huán)左側(cè)并與環(huán)相切,切點為棒的中點。一拉力作用于棒中點使其以恒定加速度a從靜止開始向右運動,運動過程中棒與圓環(huán)接觸良好。下列說法正確的是
A. 棒通過整個圓環(huán)所用的時間為
B. 棒經(jīng)過環(huán)心時流過棒的電流為
C. 棒經(jīng)過環(huán)心時所受安培力的大小為
D. 棒運動過程中產(chǎn)生的感應電流在棒中由A流向C
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 正、負試探電荷在電場中同一點受到的電場力方向相反,所以某一點場強方向與放入試探電荷的正負有關
B. 電場強度大的地方,電勢一定高;電場強度小的地方,電勢一定低
C. 只是電動勢的定義式而非決定式,電動勢的大小是由電源內(nèi)靜電力的特性決定
D. 一段長為L,電阻為R的均勻電阻絲,把它拉成3L長的均勻細絲后,切成等長的三段,然后把它們并聯(lián)在一起,其電阻值仍為R
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【題目】如圖所示,桌面上固定一個光滑豎直擋板,現(xiàn)將一個長方形物塊A與截面為三角形的墊塊B疊放在一起,用水平外力F緩緩向左推動B,使A緩慢升高,設各接觸面均光滑,則該過程中
A. A和B均受三個力作用而平衡
B. B對桌面的壓力大變小
C. A對B的壓力越來越小
D. 推力F的大小不變
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【題目】如圖所示,質(zhì)量為m的物體始終靜止在斜面上,在斜面體從圖中實線位置沿水平面向右勻速運動到虛線位置的過程中,下列關于物體所受各力做功的說法正確的是( )
A. 重力不做功
B. 支持力不做功
C. 摩擦力不做功
D. 合力做正功
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【題目】(1)關于電磁打點計時器的使用,下列說法正確的是(_________)
A.電磁打點計時器使用的是6V以下的直流電源
B.在測量物體速度時,先讓物體運動,后接通電源
C.使用的電源頻率越高,打點的時間間隔就越小
D.某條紙帶上打的點越來越密,說明物體運動越來越慢
(2)電磁打點計時器是測量時間的儀器,在測定勻變速直線運動加速度實驗中,某次實驗紙帶的記錄如圖所示,紙帶上O、A、B、C、D、E、F、G為計數(shù)點,每相鄰兩個計數(shù)點間還有4個點沒有畫出,由圖可知紙帶的加速度等于______________,在打D點時紙帶的速度為____________(保留兩位有效數(shù)字),F到G的距離為_____________cm。
(3)如果當時電網(wǎng)中交變電流的頻率是f=51Hz,而做實驗的同學并不知道,那么加速度的測量值與實際值相比________(選填:偏大、偏小或不變)。
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【題目】理想變壓器原線圈a匝數(shù)n1=500,副線圈b匝數(shù)n2=100,線圈a接在如左圖所示的交變電壓的交流電源上,“3 V,6 W”的燈泡恰好正常發(fā)光,電阻R2=18.5 Ω,電壓表V為理想電表。下列推斷正確的是
A. 交變電流的頻率為100 Hz
B. 穿過鐵芯的磁通量的最大變化率為 Wb/s
C. 電壓表V的示數(shù)為44 V
D. R1消耗的功率是8 W
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【題目】為了實現(xiàn)人類登陸火星的夢想,我國宇航員王躍和俄羅斯宇航員一起進行了“模擬登火星”的實驗活動,假設火星半徑與地球半徑之比為1∶2,火星質(zhì)量與地球質(zhì)量之比為1∶9。已知地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,萬有引力常量為G,忽略自轉(zhuǎn)的影響,則( )
A. 火星表面與地球表面的重力加速度之比為2∶9
B. 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為∶3
C. 火星的密度為
D. 若王躍以相同初速度在火星表面與地球表面能豎直跳起的最大高度之比為9∶2
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