【題目】如圖電路,C為電容器的電容,D為理想二極管(具有單向導通作用),電流表、電壓表均為理想表.閉合開關S至電路穩(wěn)定后,調節(jié)滑動變阻器滑片P向左移動一小段距離,結果發(fā)現(xiàn)電壓表V1的示數(shù)改變量大小為,電壓表V2的示數(shù)改變量大小為,電流表A的示數(shù)改變量大小為,則下列判斷正確的有
A. 的值變大
B. 的值變大
C. 的值不變,且始終等于電源內阻r
D.滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量要不斷減少
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【題目】如圖,水平面內固定有兩根平行的光滑長直金屬導軌,導軌間距為L,電阻不計。整個裝置處于兩個磁感應強度大小均為B、方向相反的豎直勻強磁場中,虛線為兩磁場的分界線。質量均為m的兩根相同導體棒MN、PQ靜置于圖示的導軌上(兩棒始終與導軌垂直且接觸良好),F(xiàn)使MN棒獲得一個大小為v0、方向水平向左的初速度,則在此后的整個運動過程中( 。
A.兩棒受到的安培力沖量大小相等,方向相反
B.兩棒最終的速度大小均為,方向相同
C.MN棒產生的焦耳熱為
D.通過PQ棒某一橫截面的電荷量為
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【題目】一物體懸掛在細繩下端,由靜止開始沿豎直方向運動,運動過程中物體的機械能與物體位移關系的圖像如圖所示,其中0—s1過程的圖線為曲線,s1—s2過程的圖線為直線。根據(jù)該圖像,下列判斷正確的是( 。
A.0-s1過程中物體所受合力一定是變力,且不斷減小
B.0-s1過程中物體的動能可能在不斷增大
C.s1-s2過程中物體可能在做勻加速直線運動
D.s1-s2過程中物體可能在做勻速直線運動
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【題目】如圖所示,一沿水平方向做勻加速直線運動的車廂中,懸掛小球的懸線偏離豎直方向的夾角,小球和車廂相對靜止,小球的質量為,取,,,求:
(1)車廂運動的加速度;
(2)懸線對小球的拉力大小。
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【題目】如圖所示,光滑水平面放置質量M、傾角θ的斜劈,質量m的長直桿被限制在豎直的管P內,管內壁光滑,桿只能上下移動,桿下端B擱置在斜面上,斜面光滑。
(1)為使m、M靜止,在M右側加一水平方向的力F1,求F1大?
(2)在斜劈右側加一水平方向的力F,使得斜劈緩慢向右水平移動,m上升h1高,m始終未脫離斜面,求斜劈的位移s1及力F所做的功W;
(3)若初始時B點離水平面高為h2,由靜止釋放m、M,求m著地時刻M的速度v。
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【題目】一定質量的理想氣體經歷如圖所示的一系列過程,ab、bc、cd、de和ea五段過程的p-T圖像都是直線,其中ab延長線過坐標原點O,bc垂直于ab,cd平行于ab,de平行于T軸,ea平行于p軸,由此可以判斷( )
A.ab過程中氣體放出熱量
B.bc過程中氣體內能減少
C.cd過程中氣體體積不變
D.de過程中氣體對外做功
E.ea過程中氣體放出熱量
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【題目】一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波,在t=0時的波形如圖所示。當t=1s時,質點P恰好通過平衡位置,關于該列波的下列說法中正確的是( )
A.波長為6m
B.波速可能為7m/s
C.t=2s時,質點P通過平衡位置
D.介質質點的振動周期可能為6s
E.介質質點的振動頻率可能為Hz
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【題目】彈簧振子的振動是簡諧振動.某個彈簧振子在完成一次全振動的過程中,時間t(單位:s)與位移y(單位:mm)之間的對應數(shù)據(jù)記錄如下表:
t | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
y |
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| 10.0 | 17.7 | 20.0 | 17.7 | 10.0 |
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(1)試根據(jù)這些數(shù)據(jù)確定這個振子的位移關于時間的函數(shù)解析式;
(2)畫出該函數(shù)在的函數(shù)圖象;
(3)在整個振動過程中,求位移為10mm時的取值集合.
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【題目】如圖甲所示,傾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平面上,斜面上端固定一輕質彈簧,下端與一足夠長的水平面平滑相連,水平面右端放置一個質量M=7.0kg的滑塊,開始時彈簀被一質量m=1.0kg的小物塊(可視為質點)壓縮,小物塊與彈簧只接觸不相連,此時小物塊距斜面底端的距離=4.0m。t=0時釋放小物塊,圖乙為小物塊在斜面上運動的加速度a隨時間t變化的部分圖象,小物塊到達水平面并與滑塊發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短)。已知彈簧的勁度系數(shù)k=75N/m,彈性勢能的表達式為,x為彈簧形變量,所有接觸面之間動摩擦因數(shù)均相同。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。求:
(1)斜面與小物塊之間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)小物塊到達斜面底端時的速度大;
(3)滑塊運動的路程s。
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