如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为( )
A.都等于 B.和0
C.和0 D.0和
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如图所示,真空中同一平面内MN直线上固定电荷量分别为﹣9Q和+Q的两个点电荷,两者相距为L,以+Q电荷为圆心,半径为L/2画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线过+Q且垂直于直线MN,一电荷量为q的负试探电荷在圆周上运动,比较a、b、c、d四点,则下列说法正确的是( )
A.b点电场强度最大
B.c、d两处的电势相等
C.电荷q在b点的电势能最大
D.电荷q在d点的电势能最大
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如图为气流加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管,变压器为理想变压器,原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头P,使输出电压有效值由220V降至110V.调节前后( )
A.副线圈输出功率比为2:1
B.副线圈中的电流比为1:2
C.副线圈的接入匝数比为2:1
D.原线圈输入功率比为1:2
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如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直纸面分布在半径为R的圆内,一带电粒子沿半径方向从a点射入,b点射出,速度方向改变了60°;若保持入射速度不变,而使磁感应强度变为B,则粒子飞出场区时速度方向改变的角度为( )
A.30° B.45° C.60° D.90°
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如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大(B为杆AC中某一点),到达C处的速度为零,AC=h.如果圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环( )
A.下滑过程中,加速度一直减小
B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2
C.从A下滑到C过程中弹簧的弹性势能增加量等于mgh
D.在C处,弹簧的弹性势能为mv2﹣mgh
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刀削面是山西最有代表性的面条,堪称天下一绝,已有数百年的历史.传统的操作方法是一手托面,一手拿刀,直接削到开水锅里,其要诀是:“刀不离面,面不离刀,胳膊直硬手水平,手端一条线,一棱赶一棱,平刀是扁条,弯刀是三棱”.如图所示,面团与开水锅的高度差h=0.80m,与锅的水平距离L=0.50m,锅的半径R=0.50m.要使削出的面条落入锅中,关于面条的水平初速度,以下数值正确的是(g=10m/s2)
A.0.25m/s B.1.15m/s C.1.35m/s D.2.25m/s
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设宇宙中某一小行星自转较快,但仍可近似看作质量分布均匀的球体,半径为R。宇航员用弹簧测力计称量一个相对自己静止的小物体的重力,第一次在极点处,弹簧测力计的读数为F1 = F0;第二次在赤道处,弹簧测力计的读数为。假设第三次在赤道平面内深度为的隧道底部,示数为F3;第四次在距星球表面高度为R处绕行星做匀速圆周运动的人造卫星中,示数为F4。已知均匀球壳对壳内物体的引力为零,则以下判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.在人造卫星中时,物体处于失重状态
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如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是( )
A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动
B.断开开关S后,将A、B两极板分开一些
C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些
D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些
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下列说法中正确的是
A.对于一定质量的理想气体,气体温度升高,气体分子的平均动能增大,则气体压强必然增大
B.对于一定质量的理想气体,在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能一定增加
C.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定向外界放热
D.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
E.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
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一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时平衡位置位于x=3m处的质点正在向y轴正方向运动,若a、b两质点平衡位置的坐标分别为,周期为T,则
A.波沿x正方向传播
B.t=T/4时,a质点正向y轴正方向运动
C.当a质点处在波峰时,b质点正在向y轴正方向运动
D.在某一时刻,a、b两质点的位移和速度可能相同
E.t=3T/4时,b质点正在向y轴负方向运动
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(1)如图1游标卡尺的读数为 cm,图2螺旋测微器的读数为 mm.
(2)如图为多用表欧姆档的原理图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻rg=100Ω,调零电阻的最大阻值R=50kΩ,串联的固定电阻R0=50Ω,电池电动势E=1.5V.用它测量电阻Rx,能准确测量的范围是 ( )
A.30kΩ~80kΩ B.3kΩ~8KΩ C.300Ω~800Ω D.30Ω~80Ω
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下列说法正确的是______。
A.太阳辐射能量来自核聚变反应,目前核电站发电的能量来自核裂变反应
B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构
C.一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小
E. 康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性
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小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:
A.电流表(A1) 量程0﹣0.6A,内阻约0.125Ω
B.电流表(A2) 量程0﹣3A,内阻约0.025Ω
C.电压表(V1) 量程0﹣3V,内阻约3kΩ
D.电压表(V2) 量程0﹣15V,内阻约15kΩ
E.滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω
F.滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω
G.电池(E)电动势3.0V,内阻很小
H.导线若干,电键K
该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:
I/A | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为 ,电压表为 ,滑动变阻器为 (以上均填写器材前面字母).
(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中.
(3)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为 W.
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如图所示,质量为M的小球被一根长为L的可绕O轴在竖直平面内自由转动的轻质杆固定在其端点,同时又通过轻绳跨过光滑定滑轮与质量为m的小球相连.若将M由杆呈水平状态开始释放,不计摩擦,忽略杆水平时质量为M的小球与滑轮间的距离,竖直绳足够长,则杆转到竖直位置时,
M、m的速度分别为多大?
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如图所示,长L=0.125 m、质量M=30g的绝缘薄板置于倾角为θ=37°的斜面PM底端P, PN是垂直于PM的挡板,斜面与薄板间的动摩擦因数μ0=0.8 .质量m=10g、带电荷量q=+2.5×10-3C可视为质点的小物块放在薄板的最上端,薄板和物块间的动摩擦因数μ=0.5,所在空间加有一个方向垂直于斜面向下的匀强电场E.现对薄板施加一平行于斜面向上的拉力F=0.726N,当物块即将离开薄板时,立即将电场E方向改为竖直向上,同时增加一个垂直纸面向外B=6.0T足够大的匀强磁场,并撤去外力F,此时小物块刚好做匀速圆周运动. 设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,不考虑因空间电、磁场的改变而带来的其它影响,斜面和挡板PN均足够长.取g=10 m/s2,sin37=0.6.求:
(1)物块脱离薄板时所经历的时间;
(2)物块击中挡板PN时,物块离P点的距离.
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如图,长L=100cm,粗细均匀的玻璃管一端封闭.水平放置时,长L0=50cm的空气柱被水银柱封住,水银柱长h=30cm.将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入后有△h=15cm的水银柱进入玻璃管.设整个过程中温度始终保持不变,大气压强p0=75cmHg.求:
①试判断是否有水银溢出
②插入水银槽后管内气体的压强p;
③管口距水银槽液面的距离H
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如图所示,直角三角形ABC为三棱镜的横截面,∠A=30°,一束单色光从空气射向BC上的E点,并偏折到AB上的F点,光线EF平行于底边AC,已知入射方向与BC的夹角为=30°,则①三棱镜的折射率多大?②试通过计算判断光在F点能否发生全反射。
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如图所示,木板A质量,足够长的木板B质量,质量为的木板C置于木板B上,水平地面光滑,B、C之间存在摩擦,开始时B、C均静止,现使A以的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s的速度弹回(),
(1)求B在整个运动过程中的最大速率;
(2)若碰撞后C在B上滑行距离d=2m,求B、C间动摩擦因数μ。
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