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如圖所示是磁場中某區(qū)域的磁感線,則( )
A. a、b兩處的磁感應(yīng)強度大小不等,
B. a、b兩處的磁感應(yīng)強度大小不等,
C. 同一段通電導(dǎo)線放在a處受力比放在b處受力大
D. 同一段通過電導(dǎo)線放在a處受力比放在b受力小
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用如圖所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律。實驗所用的電源為學(xué)生電源,輸出電壓為6V的交流電和直流電兩種。質(zhì)量為0.300kg的重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點痕進行測量,即可驗證機械能守恒定律。(g取9.8m/s2)
(1)下面列舉了該實驗的幾個操作步驟:
A.按照圖示的裝置安裝器件;
B.將打點計時器接到電源的“直流輸出”上;
C.釋放懸掛紙帶的夾子,同時接通電源開關(guān)打出一條紙帶;
D.測量紙帶上某些點間的距離;
E.根據(jù)測量的結(jié)果計算重錘下落過程中減少的重力勢能是否
等于增加的動能。
其中沒有必要進行的或者操作不當?shù)牟襟E,將其選項對應(yīng)的字母
填在下面的空行內(nèi),并說明其原因。答:
(2)實驗中得到如圖所示的紙帶,根據(jù)紙帶可得重錘從B點
到D點的重力勢能減少量等于 ,動能增加量等于
。(結(jié)果保留三位有效數(shù))
(3)在驗證機械能守恒定律的實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減小的重力勢能總是大于重錘動能的增加,其原因主要是 。
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一光滑金屬導(dǎo)軌如圖所示,水平平行導(dǎo)軌MN、ST相距=0.5m,豎直半圓軌道NP、TQ直徑
均為 D=0.8m,軌道左端用阻值R=0.4Ω的電阻相連.水平導(dǎo)軌的某處有一豎直向上、磁感應(yīng)強度B=0.06T的勻強磁場.光滑金屬桿ab質(zhì)量m=0.2kg、電阻r=0.1Ω,當它以5m/s的初速度沿水平導(dǎo)軌從左端沖入磁場后恰好能到達豎直半圓軌道的最高點P、Q.設(shè)金屬桿ab與軌道接觸良好,并始終與導(dǎo)軌垂直,導(dǎo)軌電阻忽略不計.取g=10m/s2,求金屬桿:
(1)剛進入磁場時,通過金屬桿的電流大小和方向;
(2)到達P、Q時的速度大。
(3)沖入磁場至到達P、Q點的過程中,電路中產(chǎn)生的焦耳熱.
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如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為n1:n2:n3=3:2:1,副線圈Ⅱ上接有“8V,8W"的燈泡L1、L2,副線圈Ⅲ接有"6V,9W"的燈泡L3、L4,原線圈上接有電阻R1=3Ω當a、b兩端接交變電源后,L1、L2正常發(fā)光,則交變電源的輸出功率為
A.24W B.34W C.36W D.72W
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在光滑水平面上,一物體從靜止開始,在前5s受一個方向向東、大小為10N的恒力作用,從第5s末開始,改受方向向北、大小為5N的恒力作用,此力作用10s,從物體開始運動計時,則:
A. 物體在第10s末向正北方向運動 B. 物體從第5s末開始做曲線運動
C. 物體在第10s末的加速度是正北方向 D. 物體在第3s末的加速度是正東方向
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比荷為e/m 的電子以速度v0沿AB邊射入邊長為口的等邊三角形的勻強磁場區(qū)域中(如圖).為使電子從BC邊穿出磁場,磁感應(yīng)強度B的取值范圍為
A. B. C. D.
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宇宙空間站繞地球做勻速圓周運動,在宇宙空間站中下列哪些實驗可以完成( )
A.用天平測量物體的質(zhì)量 B.用水銀氣壓計測艙內(nèi)的氣壓
C.用彈簧測力計測拉力 D.用彈簧測力計測重力
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如圖所示,質(zhì)量為m、M的A、B兩個物體靜止疊放在水平面上,已知A、B間動摩擦因數(shù)為μ1,B和水平面間的動摩擦因數(shù)為μ2,F(xiàn)給A物體施加一恒定作用力F,使其向右運動,B保持靜止。下列說法正確的是( )
A.B受到水平面的摩擦力大小為μ2(m +M )g
B.A受到的摩擦力大小等于F
C.將作用力F增大,則B將向右運動
D.無論作用力F多大,B將始終保持靜止狀態(tài)
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如圖所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發(fā)態(tài),在向較低能級躍遷的過程中向外發(fā)出光子,用這些光照射逸出功為2. 49 eV的金屬鈉,下列說法正確的是
A.這群氫原子能發(fā)出三種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=2所發(fā)出的光波長最短
B.這群氫原子能發(fā)出兩種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=1所發(fā)出的光頻率最高
C.金屬鈉表面所發(fā)出的光電子的初動能最大值 為11. 11 eV
D.金屬鈉表面所發(fā)出的光電子的初動能最大值為9. 60 eV
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