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1、《三国演义》中“草船借箭”是后人熟悉的故事。若草船的质量为M,每支箭的质量为m,草船以速度驶来时,对岸士兵多箭齐发,箭以相同的速度水平射中草船。假设此时草船正好停下来,不计水的阻力,则射出的箭的数目为( )A、 B、 C、 D、
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2、如图所示,在空间坐标系Oxyz中有A、B、M、N点,且AO=BO=MO=NO;在A、B两点分别固定等量同种点电荷+Q1与+Q2 , 若规定无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )A、O点的电势为零 B、M点与N点的电场强度相同 C、M点与N点的电势相同 D、试探电荷+q从N点移到无穷远处,其电势能增加
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3、2024年4月12日消息,“中国天眼”的强大观测能力结合创新的分析方法,能够深入刻画宇宙间的神秘爆发信号,有望最终揭示其起源。如图所示是中国天眼FAST—500m口径球面射电望远镜,天眼接收的射电波工作波长在分米到米的范围,真空中的光速c=3.0×108m/s,下列说法正确的是( )A、电磁波的传播需要介质 B、天眼只能在白天晴朗的天气工作 C、电磁波的能量是量子化的 D、可以用f=λc求FAST接收电磁波的频率范围
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4、下列关于电流和磁场的说法中正确的是( )A、根据 , 可知I与q成正比 B、电荷定向移动的方向即为电流的方向 C、电流元在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 D、磁化、退磁现象可以用“安培分子电流假说”来解释
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5、下列各组物理量中,全是矢量的是( )A、电势差、磁通量、洛伦兹力 B、安培力、动量、磁感应强度 C、电势能、库仑力、电阻 D、冲量、电场强度、电流
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6、如图,为一组未知方向的匀强电场的电场线,把电荷量为1×10-6C的负电荷从A点沿水平线移至B点,静电力做了2×10-6J的功,A、B间的距离为2cm,求:(1)、电势差UBA;(2)、电场强度E;(3)、若B点电势为1V,求A点的电势及电子位于B时的电势能。
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7、在“测量金属丝的电阻率”实验中。
(1)用螺旋测微器侧量该金属丝的直径,某次测量结果如图1所示,其读数为。
(2)图2是测量金属丝电阻的电路图,请根据电路图补充完成图3中实物间的连线。
(3)以为纵坐标,为横坐标,利用实验数据做出如图4所示的图像。由图线得到金属丝的阻值(保留两位有效数字)。
(4)若该金属丝接入电路的长度为直径为阻值为 , 则其电阻率的表达式为。
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8、在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )A、灯泡L变暗 B、电源的输出功率变大 C、电容器C上的电荷量增加 D、电流表和电压表示数都变小
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9、如图所示,是匀强电场中的四个点,是的中点,的连线构成一直角三角形, , 电场线与三角形所在的平面平行,已知点的电势为点的电势为点的电势为 , 据此可以判断( )A、场强方向由指向 B、场强大小为 C、场强大小为 D、因为垂直与 , 所以场强方向指向
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10、一台电动机,额定电压是100V,电阻是2Ω。正常工作时,通过的电流为5A;则电动机机械功率为( )A、500W B、200W C、50W D、450W
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11、如图所示为某款石墨烯超级电容器,标有“350F,2.7V”字样,现用电动势为1.5V的电源对该电容器充电,下列说法正确的是( )A、电容器充电后所带电荷量为945C B、电容器充电过程中,电流一直减小 C、电容器充电过程中,电容一直增大 D、电容器充电过程中,是将电场能转化为电能
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12、临近春节,一位家政工人用不计重力的拖把杆推动质量为0.26kg的拖把头在竖直玻璃上擦灰尘。假设拖把头与玻璃之间的动摩擦因数恒定,该工人始终用沿拖把杆方向的力推动拖把使拖把头竖直向上匀速运动,当拖把杆与竖直玻璃夹角为θ=37°时,工人对拖把的推力大小为F=10N。( , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)拖把头对玻璃的压力大小;
(2)拖把头与玻璃接触面间的动摩擦因数;
(3)擦玻璃时有这样的现象:灰尘位置太高时,已经用力较大却还是不容易擦干净,请用物理知识简要解释。
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13、如图所示,AC水平轨道上AB段光滑,BC段粗糙,且 , CDF为竖直平面内半径为的光滑半圆轨道,两轨道相切于C点,CF右侧有电场强度的匀强电场,方向水平向右。一根轻质绝缘弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与带负电滑块P接触但不连接,弹簧原长时滑块在B点。现向左压缩弹簧后由静止释放,当滑块P运动到F点瞬间对轨道压力为4N。已知滑块P的质量为 , 电荷量大小为 , 与轨道BC间的动摩擦因数为 , 忽略滑块P与轨道间电荷转移,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)求滑块到F点时的动能;
(2)求滑块到D点时对轨道的压力;
(3)若滑块P沿光滑半圆轨道CDF运动过程中时,对圆弧轨道的最小压力为10N,求弹簧释放瞬间弹性势能。
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14、如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离 . 电源电动势 , 内电阻 , 电阻 . 将滑动变阻器的滑片放置在某一位置,闭合开关S,待电路稳定后,某一带电微粒恰好能静止在两平行金属板正中央.若微粒带电荷量为 , 质量为 , 则:
(1)此时两平行金属板间电压为多少?
(2)滑动变阻器接入电路的阻值为多大?
(3)滑动变阻器阻值为多大时它消耗的电功率最大,最大值为多少?
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15、某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值。现有
A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电压表(0~ 3V,内阻约3kΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
E.滑动变阻器(0 ~50Ω,额定电流2A)
F.电源(3V,内阻可不计)
G.开关和导线若干
①在实验中,电流表应选用 , 电压表应选用(选填器材前的字母);为了提高实验的精确度,实验电路应采用图中的(填“甲”或“乙”)。
②接通开关,改变滑动变阻器画片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U.某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值Rx=Ω。
③若在①问中选用甲电路,产生误差的主要原因是;若在①问中选用乙电路,产生误差的主要原因是;(选填选项前的字母)
A.电流表测量值小于流经Rx的电流值
B.电流表测量值大于流经Rx的电流值
C.电压表测量值小于Rx两端的电压值
D.电压表测量值大于Rx两端的电压值
④闭合电键,将滑动变阻器的滑片P由初始端向另一端滑动过程中,滑动变阻器的功率将。
A.一直减小 B.一直变大 C.先变大后变小 D.先变小后变大
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16、半径为R的竖直放置的轻质光滑半圆轨道固定在压力传感器上,传感器能显示垂直作用于其上表面的压力大小。将一个半径很小的小球从轨道上某处由静止释放,在接下来的过程中,压力传感器示数的最大值和最小值分别为和 , 且;相邻两次显示最大值的时间间隔为。则下列说法中正确的是( )A、小球运动的周期为 B、小球的重力大小等于 C、半圆轨道的半径为 D、小球在最低点时动量随时间的变化率为零
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17、如图所示,在光滑的水平杆上套有一个质量为的滑环。滑环上通过一根不可伸缩的轻绳悬挂着一个质量为的物块(可视为质点),绳长为。将滑环固定时,给物块一个水平冲量,物块摆起后刚好碰到水平杆;若滑环不固定时,仍给物块以同样的水平冲量,则以下说法不正确的是( )A、给物块的水平冲量大小为 B、物块上升的最大高度为 C、物块上升最高时的速度大小为 D、物块在最低点时对细绳的拉力大小为
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18、如图所示,光敏电阻R2的阻值随光照强度的增大而减小,R0、R1是定值电阻,电源的电动势和内阻分别为E、r,闭合开关S,增大光敏电阻的光照强度,下列说法正确的是( )A、电源的效率可能变大 B、R0的功率增大 C、电流表的示数增大 D、光敏电阻的功率一定增大
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19、如图(a)所示,有一电荷均匀分布的固定绝缘细圆环,圆心为O,轴线上的电场强度和电势分布如图(b)(c)所示。现有一带负电的粒子(重力不计)以初速度v0沿轴线由P运动到Q,OP=OQ=L。关于粒子由P运动到Q的过程分析,下列说法正确的是( )A、粒子的电势能先增大后一直减小 B、静电力对粒子做功不为0 C、粒子所受静电力先增大后一直减小 D、粒子先加速后一直减速
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20、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,则从a到b过程中,下列说法正确的是( )A、粒子带负电荷 B、粒子先减速后加速 C、粒子电势能先减小后增大 D、粒子的机械能先增大后减小