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右圖7電路中,當電阻R3的阻值發(fā)生變化,而其它電阻的阻值保持不變時,發(fā)現(xiàn)電壓表V3的示數(shù)減小。由此可以判定(    )
    A.電壓表V1的示數(shù)一定減小
    B.電壓表V2的示數(shù)一定減小
C.電壓表V4的示數(shù)可能減小
D.電壓表V2、V4的示數(shù)都增大,

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圖6中的虛線a、b、c、d表示勻強電場中的4個等勢面。兩個帶電粒子M、N(重力忽略不計)以平行于等勢面的初速度射入電場,運動軌跡分別如圖中MPNNQM所示。已知M是帶正電的帶電粒子。則下列說法中正確的是(    )  
    A.N一定也帶正電
    B.a點的電勢高于b點的電勢,a點的場強大于b點的場強
    C.帶電粒子N的動能減小電勢能增大
    D.帶電粒子N的動能增大電勢能減小 
     

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已知某氣體的摩爾質量為M0kg/mol,該氣體的密度為ρkg/m3,體積為Vm3,NA為阿伏伽德羅常數(shù),則該氣體分子的直徑d估算值可為(    )
A.    B.    C.    D.

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如圖2所示,A、B、C為三個質量相等、材料相同的小物塊,在沿斜面向上的拉力作用下,沿相同的粗糙斜面上滑,其中A是勻速上滑,B是加速上滑,C是減速上滑,而斜面體對地均處于靜止。斜面體甲、乙、丙所受地面的摩擦力分別為f1f2、f3,該三個力的大小關系是(    )
    
A.f1=f2=f3                  B.f2>f1>f3                             C.f3>f2>f1              D.f1>f2>f3

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如圖所示,在水平桌面上放有長木板C,C上右端是固定擋板P,在C上左端和中點處各放有小物塊AB,AB的尺寸以及P的厚度皆可忽略不計,AB之間和B、P之間的距離都為L。設木板C和桌面之間無摩擦,A、CB、C之間的動摩擦因數(shù)都為,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,A、B、C(連同擋板P)的質量都為m.開始時,BC靜止,A以某一初速度向右運動.求:
(1)AB發(fā)生碰撞前,B受到的摩擦力大。
(2)AB能夠發(fā)生碰撞時,A的初速度應滿足的條件;
(3)BP能夠發(fā)生碰撞時,A的初速度應滿足的條件(已知AB碰撞前后交換速度)。

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在如圖所示的電路中,電源的電動勢為E,內電阻為rL1、L2是兩個小燈泡.閉合S后,兩燈均能發(fā)光.當滑動變阻器的滑片向右滑動時,會出現(xiàn)
A.L1變暗 L2變暗   B.L1變亮 L2變暗   C.L1變亮 L2變亮   D.L1變暗 L2變亮

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如圖所示,一正方形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉動.沿著OO′觀察,線圈沿逆時針方向轉動.已知勻強磁場的磁感應強度為B,線圈匝數(shù)為n,邊長為L,電阻為R,轉動的角速度為.則當線圈轉至圖示位置時,下列說法正確的是
A.線圈中感應電流大小為        B.線圈中感應電流方向為abcda        
C.穿過線圈的磁通量為0               D.穿過線圈磁通量的變化率為0

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如圖所示,在水平絕緣軌道上靜置一質量為M、帶電荷量為+q的小木塊,一顆質量為m的子彈以某一初速度水平向右射入小木塊內,并在極短時間內和小木塊一起向右運動,經過一段距離為L、動摩擦因數(shù)為的水平軌道后,進入方向豎直向上的勻強電場,然后在電場中運動.電場區(qū)域是一邊長為L的正方形,其下邊沿與水平軌道相切,場強大小為.若要使小木塊和子彈恰好從圖中P點飛出電場,子彈的初速度是多少?(木塊和子彈均可以看成質點)

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有一電阻,其阻值大約在40Ω~50Ω之間,需要進一步精確測定其阻值,手邊有下列器材:

電池組E:電動勢9V,內阻約為0.5Ω;
電壓表V:量程0~10V,內阻=20kΩ;
毫安表A1:量程0~50mA,內阻約為20Ω;
毫安表A2:量程0~300mA,內阻約為4Ω;
滑動變阻器R1:阻值范圍0~100Ω,額定電流1A;
滑動變阻器R2:阻值范圍0~1700Ω,額定電流0.3A;
電鍵S及導線若干.
實驗的電路原理圖如圖所示,實驗中要求多測幾組電流、電壓值.
①在實驗中應選毫安表       和滑動變阻器        .(填儀器字母)
②若某次測量中毫安表的讀數(shù)為I,電壓表讀數(shù)為U,則該電阻的精確值表達式為   

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在利用單擺測定重力加速度的實驗中,若測得的g值偏大,可能的原因是
A.擺球質量過大
B.單擺振動時振幅較小
C.測量擺長時,只考慮了線長,忽略了小球的半徑
D.測量周期時,把n個全振動誤認為(n+1)個全振動,使周期偏小

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