【題目】如圖,光滑固定斜面的傾角為30°,甲、乙兩物體的質量之比為4:1。乙用不可伸長的輕繩分別與甲和地面相連,開始時甲、乙離地高度相同。現從E處剪斷輕繩,則在乙落地前瞬間
A. 甲、乙動量大小之比為4:1
B. 甲、乙動量大小之比為2:1
C. 以地面為零勢能面,甲、乙機械能之比為4:1
D. 以地面為零勢能面,甲、乙機械能之比為1:1
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【題目】用于熱處理的電阻爐,由于發熱體R在升溫過程中電阻值增大很多,所以在爐子和電網之間配備一臺自耦變壓器,如圖所示。已知R的正常工作電壓與電網電壓相同,欲使R啟動時的熱功率與正常工作時基本相同,下列說法正確的是
A. 啟動時,應將P向下滑動,使副線圈的匝數小于原線圈的匝數
B. 啟動時,應將P向上滑動,使副線圈的匝數大于原線圈的匝數
C. 保持P的位置不變,啟動后的一段時間內,電流表的示數會逐漸增大
D. 保持P的位置不變,啟動后的一段時間內,R的功率會逐漸增大
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【題目】下列各敘述中正確的是( )
A. 牛頓總結出了萬有引力定律并用實驗測出了引力常量
B. 伽利略首先將實驗事實和邏輯推理(包括數學推理)和諧地結合起來
C. 理想化模型是把實際問題理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如質點.位移等
D. 用比值定義的物理概念在物理學中占有相當大的比例,例如速度.加速度
都是采用了比值法定義的
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【題目】在如圖所示的電路中,①、②、③處可以接小燈泡、電流表或電壓表(均為理想電表)三種元器件,電源電動勢E、內阻r均保持不變,定值電阻R1︰R2︰R3︰R4=4︰3︰2︰1,小燈泡電阻RL=R1,R1>r,電路中有電流通過,下列說法中正確的是
A. 要使路端電壓最大,則應該①接小燈泡,②接電壓表,③接電流表
B. 要使電源輸出功率最大,則應該①接電流表,②接小燈泡,③接電壓表
C. 要使電源總功率最大,則應該①接電流表,②接電壓表,③接小燈泡
D. 要使閉合電路中電源效率最高,則應該①接小燈泡,②接電流表,③接電壓表
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【題目】如圖所示,左端封閉,粗細均勻的U形玻璃管開口向上豎直放置,管內用水銀將一段理想氣體封閉在左管中,當大氣溫度27℃時,管中被封閉的氣柱長L=18cm,兩邊水銀柱高度差為h=12cm,大氣壓強p0=76cmHg,求:
①現緩慢地向右管中注人水銀,為使兩邊的水銀柱一樣高,需要注人的水銀柱高度;(結果保留一位小數)
②若通過給左邊管中氣體加熱使兩邊的水銀柱一樣高,則左管中氣體的溫度應升高到多少。
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【題目】如圖,在真空室內的P點,能沿紙面向各個方向不斷發射電荷量為+q,質量為m的粒子(不計重力),粒子的速率都相同。ab為P點附近的一條水平直線,P到直線ab的距離PC=L,Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ=L。當直線ab以上區域只存在垂直紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場時,水平向左射出的粒子恰到達Q點;當ab以上區域只存在平行該平面的勻強電場時,所有粒子都能到達ab直線,且它們到達ab直線時動能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到達Q點。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)a粒子的發射速率
(2)勻強電場的場強大小和方向
(3)僅有磁場時,能到達直線ab的粒子所用最長時間和最短時間的比值
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【題目】如圖所示,虛線邊界左右兩側均有勻強磁場,其大小分別為B1、B2。一帶電粒子(不計重力)由a點垂直于邊界以大小為v的速度向左運動,在左側磁場中運動先經過虛線邊界上的b點然后在右側勻強磁場中運動到達虛線邊界上的c點,已知,下列說法正確的是
A. 粒子可能帶負電
B.
C. 在題述過程中,粒子在邊界右側運動的時間是在左側運動時間的1.5倍
D. 若僅使粒子進入磁場中的速度變為2v,則其在邊界左側做勻速圓周運動的向心加速度變為原來的
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【題目】質點沿直線運動,在10s內其速度由10m/s減為0.速度隨時間變化的關系圖像(v-t圖像)恰好是與兩坐標軸相切的四分之一圓弧,如圖所示,則該質點在5s末時。的加速度大小為
A. m/s2 B.
m/s2
C. m/s2 D.
m/s2
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【題目】1831年10月28日,法拉第展示了他發明的圓盤發電機,其示意圖如圖所示,水平銅盤可繞豎直銅軸轉動,兩銅片M、N分別與銅盤邊緣和銅軸連接,使整個銅盤處于豎直向上的勻強磁場中。M和N之間連接阻值為R的電阻和滑動變阻器RP,若從上往下看,銅盤轉動的方向為順時針方向。已知銅盤的半徑為L,銅盤轉動的角速度為ω,銅盤連同兩銅片對電流的等效電阻值為r,磁感應強度為B,下列說法正確的是
A. 導體R中的電流方向從a到b
B. 銅盤轉動產生的感應電動勢大小為
C. 導體R的最大功率為
D. 如果RP=R+r,則滑動變阻器的最大功率為
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