关于运动和力,下列说法正确的是
A.减速下降的电梯内的乘客处于失重状态
B.物体的速度变化越大,其加速度就越大
C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,由于不再受力的作用,所以它会逐渐减速而停止运动
D.物体所受重力的大小与物体所处的运动状态无关
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关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
A. 磁感线可以形象地描述各点磁场的方向
B. 磁场是为了解释磁极间的相互作用而人为规定的
C. 由B=可知,某处磁感应强度大小与放入该处的通电导线IL乘积成反比
D. 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零
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某运动员在米跨栏时采用蹲踞式气泡,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重力,如图所示,假设质量为的运动员,在起跑时前进的距离内,重心上升高度为,获得的速度为,克服阻力做功为,则在此过程中,下列说法中正确的是( )
A.运动员的重力做功为
B.运动员机械能增量为
C.运动员的动能增加量
D.运动员自身做功为
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如图所示当可变电阻R的滑片向b端移动时,通过电阻R1、R2、R3的电流强度I1、I2、I3的变化情况是
A. I1变大,I2 ,I3 变小
B. I1,I2 变大,I3 变小
C. I1 变小,I2 ,I3 变大
D. I1、I2 变小,I3 变大
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如图所示是示波器原理图,电子被电压为U1的加速电场加速后射入电压为U2的偏转电场,离开偏转电场后电子打在荧光屏上的P点,P点与O点的距离叫做偏转距离,偏转电场极板长为L,板间距离为d,为了增大偏转距离,下列措施可行的是
A. 增大U1
B. 增大U2
C. 减小L
D. 增大d
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如图所示的电路,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法正确的是( )
A.合上开关K接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
B.合上开关K接通电路时,A1和A2始终一样亮
C.断开开关K切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
D.断开开关K切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭
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某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是
A. 图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系
B. 图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系
C. 图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系
D. 图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系
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如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加速运动,在加速运动阶段 ( )
A.甲、乙两物块之间的摩擦力不断增大
B.甲、乙两物块之间的摩擦力不变
C.甲、乙向左运动的加速度不断减小
D.甲对乙的压力不断增大
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一带电小球在相互垂直的匀强电场、匀强磁场中作匀速圆周运动,匀强电场竖直向上,匀强磁场水平且垂直纸面向里,如图所示,下列说法正确的是
A.沿垂直纸面方向向里看,小球的绕行方向为顺时针方向
B.小球一定带正电且小球的电荷量
C.由于洛伦兹力不做功,故小球在运动过程中机械能守恒
D.由于合外力做功等于零,故小球在运动过程中动能不变
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如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置示意图.已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P点为单独释放a球的落点的平均位置,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.
(1)本实验必须满足的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线水平
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放
D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb
(2)为了验证动量守恒定律,需要测量OP间的距离x1,还需要测量的物理量有______、______(用相应的文字和字母表示).
(3)如果动量守恒,需满足的关系式是__________(用装置图中的字母表示).
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在做《测定金属丝的电阻率》的实验时
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径.如图所示,由图读出金属丝的直径是_________mm.
(2)需要对金属丝的电阻进行测量.已知金属丝的电阻值Rx约为 5Ω;一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻Rx两端的电压从零开始调节.他可选用的器材有:
A.直流电源(电动势6V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω)
C.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
D.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ)
E.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器(10Ω,2A)
G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)
H.电键
I.导线若干
以上器材中电流表选用_______(填序号),电压表选用______(填序号),滑动变阻器选用__________(填序号).
(3)在答题卡的方框中画出实验电路图_______.
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用一根长L=0.8m的轻绳,吊一质量为m=1.0g的带电小球,放在磁感应强度B=0.1T,方向如图所示的匀强磁场中,将小球拉到与悬点等高处由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直面内摆动,当球第一次摆到低点时,悬线的张力恰好为零(重力加速度g=10m/s2)
(1)小球带何种电荷?电量为多少?
(2)小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?
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如图所示为质谱仪的示意图,在容器A中存在若干种电荷量相同而质量不同的带电粒子,它们可从容器A下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,它们的初速度几乎为0,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上。若这些粒子中有两种电荷量均为q、质量分别为m1和m2的粒子(m1<m2)。
(1)分别求出两种粒子进入磁场时的速度v1、v2的大小;
(2)求这两种粒子在磁场中运动的轨道半径之比;
(3)求两种粒子打到照相底片上的位置间的距离。
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如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,ab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)通过R0的最大电流;
(2)ab杆下滑的最大速度;
(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离.
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