【題目】(多選)如圖所示,頂端附有光滑定滑輪的斜面體靜止在粗糙水平地面上,三條細繩結于O點.一條繩跨過定滑輪平行于斜面連接物塊P,一條繩連接小球Q,P、Q兩物體處于靜止狀態(tài),另一條繩OA在外力F的作用下使夾角θ<90°.現(xiàn)緩慢改變繩OA的方向至θ>90°,且保持結點O位置不變,整個裝置始終處于靜止狀態(tài).下列說法正確的是( )
A. 繩OA的拉力先減小后增大
B. 斜面對物塊P的摩擦力的大小可能先減小后增大
C. 地面對斜面體有向右的摩擦力
D. 地面對斜面體的支持力大于物塊P和斜面體的重力之和
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【題目】如圖所示為靜電除塵機理圖,廢氣先經(jīng)過一個機械過濾裝置再進入靜電除塵區(qū),放電極和集塵極加上高壓電場,使塵埃帶上負電,塵埃只在電場力的作用下向集塵極遷移并沉積,達到除塵目的,圖中虛線為電場線(方向未標出)。不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化,則( )
A. 電場線方向由集塵極指向放電極
B. 圖中A點場強小于B點場強
C. 沿水平方向進入的塵埃在遷移過程中可以做類平拋運動
D. 塵埃在遷移過程中電勢能減小
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【題目】如圖所示,在豎直放置的圓柱形容器內(nèi)用質量為m的活塞密封一部分氣體,活塞與容器壁間能無摩擦滑動,容器的橫截面積為S.開始時氣體的溫度為T0,活塞與容器底的距離為h0.現(xiàn)將整個裝置放在大氣壓恒為p0的空氣中,當氣體從外界吸收熱量Q后,活塞緩慢上升d后再次平衡,求:
(1)外界空氣的溫度是多少?
(2)在此過程中的密閉氣體的內(nèi)能增加了多少?
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【題目】某同學想運用如圖甲所示的實驗電路,測量未知電阻Rx的阻值,電流表A的內(nèi)阻和電源(內(nèi)阻忽略不計)的電動勢,實驗過程中電流表的讀數(shù)始終符合實驗要求。
①為了測量未知電阻Rx的阻值,他在閉合開關之前應該將兩個電阻箱的阻值調至__________(填“最大”或“最小”),然后閉合開關K1,將開關K2撥至1位置,調節(jié)R2使電流表A有明顯讀數(shù)I0;接著將開關K2撥至2位置。保持R2不變,調節(jié)R1,當調節(jié)R1=34.2Ω時,電流表A讀數(shù)仍為I0,則該未知電阻的阻值Rx=____________Ω。
②為了測量電流表A的內(nèi)阻RA和電源(內(nèi)阻忽略不計)的電動勢E,他將R1的阻值調到R1=1.5Ω,R2調到最大,將開關K2調至2位置,閉合開關K1;然后多次調節(jié)R2,并在表格中記錄下了各次R2的阻值和對應電流表A的讀數(shù)I;最后根據(jù)記錄的數(shù)據(jù),他畫出了如圖乙所示的圖像;利用圖像中的數(shù)據(jù)可求得,電流表A的內(nèi)阻RA=_______Ω,電源(內(nèi)阻忽略不計)的電動勢E=_______V。
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【題目】如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為44:5,b是原線圈的抽頭,且其恰好位于原線圈的中心,S為單刀雙擲開關,負載電阻R=25Ω,電表均為理想電表,在原線圈c、d兩端接入如圖乙所示的正弦交流電,下列說法中正確的是( 。
A. 當S與a連接,t=1×10﹣2s時,電流表的示數(shù)為0
B. 當S與a連接,t=1.5×10﹣2s時,電壓表示數(shù)為50V
C. 將S由a撥到b時,電阻R消耗的功率為100W
D. 將S由b撥到a時,1s內(nèi)電阻R上電流方向改變100次
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【題目】如圖甲所示,兩根足夠長、電阻不計的光滑平行金屬導軌相距L1=1m,導軌平面與水平面成θ=30°角,上端連接阻值R=1.5Ω的電阻,質量為m=0.2kg,阻值r=0.5Ω的金屬棒ab放在兩導軌上,距離導軌最上端為L2=4m,棒與導軌垂直并保持良好接觸.整個裝置處于一個勻強磁場中,該勻強磁場方向與導軌平面垂直向下,磁感應強度大小隨時間變化的情況如圖乙所示,為保持ab棒靜止,在棒上施加了一平行于導軌平面的外力F,g=10m/s2。求:
(1)當t=2s時,通過ab棒的感應電流的大小與方向;
(2)當t=3s時,ab棒所受的安培力的大小和方向;
(3)請在圖丙中畫出前4s內(nèi)外力F隨時間變化的圖象(規(guī)定F方向沿斜面向上為正)。
要求寫出必要的分析與計算過程。
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【題目】如圖所示,傾角為37°的粗糙斜面的底端有一質量m=1 kg的凹形小滑塊,小滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25.現(xiàn)小滑塊以某一初速度v從斜面底端上滑,同時在斜面底端正上方有一小球以v0水平拋出,經(jīng)過0.4 s,小球恰好垂直斜面方向落入凹槽,此時,小滑塊還在上滑過程中.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.求:
(1)滑塊上滑時的加速度大小a;
(2)小球水平拋出的速度大小v0;
(3)小滑塊的初速度大小v.
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【題目】設想宇航員完成了對火星表面的科學考察任務,乘坐返回艙返回圍繞火星做圓周運動的軌道艙,如圖所示。為了安全,返回艙與軌道艙對接時,必須具有相同的速度。已知返回艙返回過程中需克服火星的引力做功,返回艙與人的總質量為m,火星表面的重力加速度為g,火星的半徑為R,軌道艙到火星中心的距離為r,軌道艙的質量為M,不計火星表面大氣對返回艙的阻力和火星自轉的影響, 則下列說法正確的是
A. 該宇航員乘坐的返回艙要返回軌道艙至少需要獲得能量W
B. 若設無窮遠處萬有引力勢能為零,則地面處返回艙的引力勢能為mgR
C. 軌道艙的動能為
D. 若設無窮遠處萬有引力勢能為零,軌道艙的機械能為
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【題目】如圖所示為氫原子的能級圖,用某種頻率的光照射大量處于基態(tài)的氫原子,受到激發(fā)后的氫原子只輻射出三種不同頻率的光a、b、c,頻率νa>νb>νc,讓這三種光照射逸出功為10.2eV的某金屬表面,則( )
A. 照射氫原子的光子能量為12.09 eV
B. 從n=3躍遷到n=2輻射出的光頻率為νb
C. 逸出的光電子的最大初動能為1.51 eV
D. 光a、b、c均能使該金屬發(fā)生光電效應
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