【題目】如圖,在水平面上固定有兩條間距為L的平行直導軌,導軌處于方向豎直向下、磁感應強度大小為B的勻強磁場中。兩根質量均為m、電阻均為R的金屬桿,間隔一定距離垂直放在直導軌上。左金屬桿獲得一水平初速度v0后開始向右運動,運動過程中兩根金屬桿始終沒有相碰。設導軌光滑且足夠長,不計導軌的電阻和空氣阻力。則
A. 每根金屬桿最終通過的電量為
B. 每根金屬桿最終產生的焦耳熱為
C. 兩根金屬桿之間初始間距至少為
D. 最終穿過由兩根金屬桿和軌道組成的回路的磁通量變化量為
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【題目】最早系統地研究自由落體的物理學家是伽利略,他為了研究自由落體的規律,采用“沖淡”重力的方法,將落體實驗轉化為著名的沿斜面運動的實驗(如圖所示)。實驗中,伽利略不斷改變銅球滾下的距離,重復了多次,測量了銅球在較小傾角斜面上運動的位移和時間,發現位移與時間的平方成正比;增大斜面傾角,該規律仍然成立。于是,他外推到傾角為90°的情況,得出結論。關于該實驗,下列說法中正確的是
A. 伽利略能得出的結論可能是“斜面長度一定時,小球從頂端滾到底端時的速度與傾角無關”
B. 伽利略能得出的結論可能是“斜面長度一定時,小球從頂端滾到底端所用時間與傾角無關”
C. 當時利用斜面做實驗主要是考慮到實驗時便于測量小球運動的時間
D. 當時利用斜面做實驗主要是考慮到實驗時便于測量小球運動的加速度大小
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【題目】最近,科學家在望遠鏡中看到太陽系外某一恒星有一行星,并測得它圍繞該恒星運行一周所用的時間為1200年,它與該恒星的距離為地球到太陽距離的100倍.假定該行星繞恒星運行的軌道和地球繞太陽運行的軌道都是圓周,僅利用以上兩個數據可以求出的量有
A. 恒星質量與太陽質量之比
B. 恒星密度與太陽密度之比
C. 行星質量與地球質量之比
D. 行星運行速度與地球公轉速度之比
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【題目】如圖,理想變壓器原、副線圈的匝數比為10:1,電流表和電壓表均為理想交流電表。已知交流電源電壓瞬時值表達式。下列說法中正確的是
A. 電壓表V的示數為22 V
B. 通過滑動變阻器R的交流電頻率為100 Hz
C. 若將滑動變阻器的滑片P上移,則電流表A的示數變大
D. 若將滑動變阻器的滑片P上移,則消耗的功率變小
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 只要溫度相同,任何分子的平均速率都相同
B. 不管分子間距離是否等于r0(r0是平衡位置分子距離),只要分子力做正功,分子勢能就增大,反之分子勢能就減小
C. 1等于1K
D. 如果兩個系統分別與第三個系統同時達到熱平衡,那么這兩個系統彼此之間也必定處于熱平衡
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【題目】如圖所示,在同一豎直平面內,一輕質彈簧下端固定在位置E,上端恰好與水平線CD齊平,靜止在傾角為θ=53°的光滑斜面上.一長為L=1.8m的輕質細繩一端固定在O點上,另一端系一質量為m=1kg量的小球,將細繩拉至水平,使小球從位置A由靜止釋放,小球到達最低點B時,細繩剛好被拉斷.之后小球恰好沿著斜面方向撞上彈簧上端并將彈簧壓縮,最大壓縮量為x=0.5m取.
,求:
(1)細繩受到的拉力最大值;
(2)M點到水平線CD的高度h;
(3)彈簧所獲得的最大彈性勢能
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【題目】在暗室中用圖示裝置做“測定重力加速度”的實驗實驗器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺絲夾接水鋁盒、一根熒光刻度的米尺、頻閃儀。具體實驗步驟如下:
①在漏斗內盛滿清水,旋松螺絲夾子,水滴會以一定的頻率一滴滴的落下.
②用頻閃儀發出的白閃光將水滴流照亮,由大到小逐漸調節頻閃儀的頻率直到第一次看到一串仿佛固定不動的水滴.
③用豎直放置的米尺測得各個水滴所對應的刻度.
④采集數據進行處理.
(1)實驗中看到空間有一串仿佛固定不動的水滴時,頻閃儀的閃光頻率滿足的條件是: 。
(2)實驗中觀察到水滴“固定不動”時的閃光頻率為30Hz,某同學讀出其中比較圓的水滴到第一個水滴的距離如圖,根據數據測得當地重力加速度g = m/s2;第8個水滴此時的速度v8= m/s(結果都保留三位有效數字).
(3)該實驗存在的系統誤差可能有(答出一條即可): 。
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【題目】下列說法中正確的是____.
A. 一定質量的理想氣體的內能隨著溫度升高一定增大
B. 第一類永動機和第二類永動機研制失敗的原因是違背了能量守恒定律
C. 當分子間距r>r0時,分子間的引力隨著分子間距的增大而增大,分子間的斥力隨著分子間距的增大而減小,所以分子力表現為引力
D. 大霧天氣學生感覺到教室潮濕,說明教室內的相對濕度較大
E. 一定質量的單晶體在熔化過程中分子勢能一定是增大的
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【題目】如圖所示為兩分子系統的勢能Ep與兩分子間距離r的關系曲線.下列說法正確的是 ( )
A. 當r大于r1時,分子間的作用力表現為引力
B. 當r小于r1時,分子間的作用力表現為斥力
C. 當r等于r2時,分子間的作用力為零
D. 在r由r1變到r2的過程中,分子間的作用力做負功
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