【題目】鐵路在彎道處的內外軌道高低是不同的,已知內外軌道對水平面傾角為θ,彎道處的軌道半徑為R,若質量為m的火車轉彎時速度小于
,則( )
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A. 內軌對內側車輪輪緣有擠壓
B. 外軌對外側車輪輪緣有擠壓
C. 這時兩根鐵軌對火車的垂直軌道平面向上支持力等于![]()
D. 這時兩根鐵軌對火車的垂直軌道平面向上支持力小于![]()
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【題目】如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態A依次經過狀態B、C和D后再回到狀態A。其中,A→B和C→D為等溫過程,B→C和D→A為絕熱過程(氣體與外界無熱量交換)。這就是著名的“卡諾循環”。該循環過程中,下列說法正確的是________
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A. A→B過程中,氣體對外界做功
B. B→C過程中,氣體分子的平均動能增大
C. C→D過程中,單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數增多
D. D→A過程中,氣體分子的速率分布曲線不發生變化
E. 該循環過程中,氣體吸熱
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【題目】如圖所示,一幼兒園小朋友在水平桌面上將兩個形狀不規則的石塊成功疊放在一起,受到老師的表揚。下列說法正確的是( )
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A. 石塊c受到水平桌面向右的摩擦力
B. 石塊b可能受2個力作用,也可能受3個力作用
C. 石塊b對c的壓力與c對b的支持力是一對平衡力
D. 石塊c所受的重力與桌面對c的支持力是一對平衡力
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【題目】在測定一節干電池的電動勢和內電阻的實驗中,實驗室備有下列器材
A.干電池(電動勢E約1.5V、內電阻r約1.0Ω)
B.電流表G(滿偏電流2.0mA、內阻R0=10Ω)
C.電流表A(量程0-0.6A、內阻約0.5Ω)
D.滑動變阻器R1(0一20Ω,10A)
E.滑動變阻器R2(0-1000Ω,10A)
F.定值電阻R0(阻值990Ω)
G.開關和導線若干
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(1)一組同學設計的實驗電路如圖甲所示,需要利用以上器材,正確連接好電路,進行實
驗測量,其中滑動變阻器選擇__________(填“R1”或“R2”)
(2)本實驗中若將電流表G和定值電阻R0組裝成電壓表,則此電壓表的量程為_______V。
(3)實驗步驟如下:
①利用選好的器材正確連接電路;
②閉合開關S,移動滑動變阻器的滑動端P至某一位置,記錄電流表G的示數
和電流表A的示數
;
③多次改變滑動端P的位置,得到多組數據;
④在圖乙所示的坐標紙上建立
、
坐標系,并已標出了與測量數據對應的4個坐標點。還有一組數據如圖丙中的電表所示,請讀出此時電流表G的示數I1=________mA和電流表A的示數I2=_______mA
⑤將此組數據的對應點標在圖乙的坐標系中,并依據所標各點在圖中描繪出
圖線___;
⑥利用所畫圖線求得電源的電動勢E=________V,電源的內阻r=_____Ω(結果要求保留兩位小數)
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【題目】如圖所示在xOy平面內,有以虛線OP為理想邊界的勻強電場和勻強磁場區域。OP與x軸成45°角,OP與y軸之間的磁場方向垂直紙面向里,OP與x軸之間的電場平行于x軸向左,電場強度為E。在y軸上有一點M,到O點的距離為L。現有一個質量為m、帶電量為-q的帶電粒子,從靜止經電壓為U的電場加速后,從M點以垂直y軸的速度方向進入磁場區域(加速電場圖中沒有畫出),不計帶電粒子的重力,求:
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(1)帶電粒子在磁場中運動的軌跡與OP相切時,磁感應強度B的大小;
(2)只改變勻強磁場磁感應強度的大小,使帶電粒子經磁場能沿y軸負方向進入勻強電場,則帶電粒子從x軸離開電場時的位置到O點的距離為多少?從進入磁場到離開電場經過的時間為多少?
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【題目】為測定電源的電動勢和內阻,實驗室提供了如下器材:
A. 待測電源(電動勢約為9V)
B. 電壓表(視為理想電壓表,量程為3V)
C. 電阻箱R(0999.9Ω)
D. 定值電阻R0
E. 開關、導線若干
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(1)用歐姆表(×1Ω)測電阻R0,歐姆表的指針如圖甲所示,則R0=______Ω
(2)為達到測定的目的,請將圖乙所示的儀器連成一個完整的實驗電路___________。
(3)某同學應用所測得的數據,繪出的1/UR圖象是一條直線,如圖丙所示,測得直線的斜率k=1/90,縱坐標的截距b=2/15,則電源的電動勢E=_______V,內阻r= _______Ω
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【題目】如圖所示,A、B兩衛星繞地球運行,運動方向相同,此時兩衛星距離最近,其中A是地球同步衛星,軌道半徑為r。地球可看成質量均勻分布的球體,其半徑為R,自轉周期為T.若經過時間t后,A、B第一次相距最遠,下列說法正確的有
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A. 在地球兩極,地表重力加速度是![]()
B. 衛星B的運行周期是![]()
C. 衛星B的軌道半徑為是![]()
D. 若衛星B通過變軌與A對接之后,B的機械能可能不變
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【題目】如圖,在x軸下方的區域內存在方向與y軸相同的勻強電場。在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區域內存在勻強磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應強度為B。y軸下方的A點與O點的距離為d,一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經電場加速后從O點射入磁場。粒子重力不計,求:
(1)要使粒子離開磁場時的速度方向與x軸平行,電場強度E0大小;
(2)若電場強度E=
E0,粒子仍從A點由靜止釋放,離開磁場后經過x軸時的位置與原點的距離。
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【題目】如圖的電路中,電池組的電動勢E=30V,電阻
,兩個水平放置的帶電金屬板間的距離d=1.5cm。在金屬板間的勻強電場中,有一質量為m=7×10-8kg,帶電量
C的油滴,當把可變電阻器R3的阻值調到35Ω接入電路時,帶電油滴恰好靜止懸浮在電場中,此時安培表示數I=1.5A,安培表為理想電表,取g=10m/s2,試求:
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(1)兩金屬板間的電場強度;
(2)電源的內阻和電阻R1的阻值;
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