【題目】如圖所示的皮帶傳動裝置中,皮帶與輪之間不打滑,兩輪半徑分別為R和r,且R=3r,A、B分別為兩輪邊緣上的點,則皮帶運動過程中,關于A、B兩點下列說法正確的是
A. 向心加速度之比
B. 角速度之比
C. 線速度大小之比
D. 在相同的時間內通過的路程之比
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【題目】一位法國物理學家曾經這樣評價愛因斯坦:“在我們這一時代的物理學家中,愛因斯坦將位于最前列。他現在是、將來也還是人類宇宙中最有光輝的巨星之一……按照我的看法,他也許比牛頓更偉大”。以下對“他也許比牛頓更偉大”的理解正確的是
A.愛因斯坦的相對論發展了牛頓力學
B.愛因斯坦的相對論否定了牛頓力學體系
C.愛因斯坦找到了宏觀物體低速運動的規律
D.愛因斯坦比牛頓更受人們尊敬
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【題目】如圖所示,在xoy平面內有兩根平行y軸水平放置的長直導線,通有沿y軸正方向大小相等的電流I,兩導線關于y軸對稱,P為x軸上一點,O為z軸上一點,下列說法正確的是( )
A. O點處的磁感應強度不為零
B. P、Q兩點處的磁感應強度方向垂直
C. P、Q兩點處的磁感應強度方向平行
D. 正電荷從O點沿z軸向上運動不受洛倫茲力作用
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【題目】物質材料的電阻率往往隨溫度的變化而變化,一般金屬材料的電阻隨溫度的升高而增大,而半導體材料的電阻率隨溫度升高而減小;某課題研究組需要研究某種導電材料的導電規律,他們選用的器材有:
用該種導電材料制作而成的電阻較小的元件Z;
電壓表V(量程3V,內阻約3kΩ);
電流表A(量程3A,內阻約0.05Ω);
電源E(電動勢2V,內阻不計)
滑動變阻器R(最大阻值約1Ω)、開關S、導線.
同學甲實驗測得元件Z的電壓與電流的關系如表所示,
U/V | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
I/A | 0 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.80 |
①甲同學在實驗過程中,采用的電路圖是
②根據甲同學的實驗數據,可判斷元件Z是 材料(填“金屬”或“半導體”)
③乙同學采用同樣的方法進行實驗,檢查實驗電路連接正確,然后閉合開關,調節滑動變阻器滑動頭,發現電流表和電壓表指針始終不發生偏轉.在不斷開電路的情況下,檢查電路故障,應該使用多用電表擋(填“歐姆×10”、“直流電壓 2.5V”、“直流電流 2.5mA”),檢查過程中將多用表的紅、黑表筆與電流表“+”、“-”接線柱接觸時,多用電表指針發生較大偏轉,說明電路故障是 。
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【題目】如圖,電路中定值電阻阻值R大于電源內阻阻值r。將滑動變阻器滑片向下滑動,理想電壓表V1、V2、V3示數變化量的絕對值分別為ΔV1、ΔV2、ΔV3,理想電流表A示數變化量的絕對值為ΔI,則( )
A.A的示數增大
B.V2的示數增大
C.ΔV3與ΔI的比值大于r
D.ΔV1大于ΔV2
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【題目】回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交變電流兩極相連接的兩個D形金屬盒,在兩盒間的狹縫中形成的周期性變化的勻強電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底面的勻強磁場中,如圖所示,設勻強磁場的磁感應強度為B,D形金屬盒的半徑為R,狹縫間的距離為d,勻強電場間的加速電壓為U,要增大帶電粒子(電荷量為q、質量為m,不計重力)射出時的動能,則下列方法中可行的是( )
A.增大勻強電場間的加速電壓
B.減小狹縫間的距離
C.增大磁場的磁感應強度
D.增大D形金屬盒的半徑
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【題目】如圖,細繩一端系著質量M=0.6kg的物體,靜止在水平面,另一端通過光滑小孔吊著質量m=0.3kg的物體,M的中點與圓孔距離為0.2m,并知M和水平面的最大靜摩擦力為2N,現使此平面繞中心軸線轉動,問角速度ω在什么范圍m會處于靜止狀態?(g取10m/s2)
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【題目】光滑的水平地面上有長為L=1m、質量為M=1kg的薄長木板B,長木板右端有質量為m=1kg的可視為質點的小鐵塊A,B與A之間的動摩擦因數μ=0.2.假定B與A之間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.水平向右的恒力F作用在長木板上.
(1)若F=2N,A的加速度a是多大?
(2)若F=6N,B在2s內位移是多大?
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【題目】如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,A放在水平地面上,B、C兩物體通過細繩繞過輕質定滑輪相連,C放在固定的足夠長光滑斜面上。用手按住C,使細線恰好伸直但沒有拉力,并保證ab段的細線豎直、cd段的細線與斜面平行。已知A、B的質量均為m,C的質量為M(),細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統處于靜止狀態。釋放C后它沿斜面下滑,當A恰好要離開地面時,B獲得最大速度(B未觸及滑輪,彈簧始終處于彈性限度內,重力加速度大小為g).求:
(1)釋放物體C之前彈簧的壓縮量
(2)物體B的最大速度
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