【題目】如圖所示,物體a、b用一根不可伸長的輕細繩相連,再用一根輕彈簧和a相連,彈簧上端固定在天花板上,已知物體a、b的質量相等,重力加速度為g。當在P點剪斷繩子的瞬間
A.物體a的加速度大小為零
B.物體b的加速度大小為零
C.物體b的加速度與物體a的加速度大小相同
D.物體b的加速度大小為2g
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【題目】如圖所示,在第一象限內,有垂直紙面向里的勻強磁場(磁場足夠大),磁感應強度為B ,一電子從O點沿紙面以速度v 射入磁場中,速度方向與x軸成30o 角,已知電子質量為m,電量為e, 求:
(1)定性地畫出電子在磁場中的軌跡;并求電子的軌道半徑r ;
(2)求電子離開磁場的出射點到O 點的距離 ;
(3)求電子在磁場中運動的時間。
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【題目】圖中裝置可演示磁場對通電導線的作用。電磁鐵上下兩磁極之間某一水平面內固定兩條平行金屬導軌,L是置于導軌上并與導軌垂直的金屬桿。當電磁鐵線圈兩端a、b,導軌兩端e、f,分別接到兩個不同的直流電源上時,L便在導軌上滑動。下列說法正確的是
A. 若a接正極,b接負極,e接正極,f接負極,則L向右滑動
B. 若a接正極,b接負極,e接負極,f接正極,則L向右滑動
C. 若a接負極,b接正極,e接正極,f接負極,則L向左滑動
D. 若a接負極,b接正極,e接負極,f接正極,則L向左滑動
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【題目】在物理學發展過程中,許多科學家做出了貢獻。下列說法不正確的是()
A.庫侖在前人工作的基礎上總結出庫侖定律
B.美國物理學家密立根利用油滴實驗比較準確地測定了電子的電荷量
C.最初是焦耳用實驗直接測得的用于計算電熱的關系式
D.奧斯特發現了電磁感應現象,并提出了力線的概念,他認為正是通過場(力線)把電作用與磁作用傳遞到別的電荷或磁體
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【題目】如圖所示,質量為M的半球形物體B靜止在粗糙的水平面上,B的半球面光滑,下表面粗糙,在半球面頂端固定一輕質細桿,在細桿頂端固定光滑小滑輪C,質量為m,可看做質點的小球A,通過細線繞過滑輪,在水平外力F作用下沿半球表面緩慢上升,物體B始終靜止在水平面上,在此過程中,下列說法中正確的是
A.半球面對小球A的支持力逐漸增大
B.細線對小球A的拉力F逐漸增大
C.水平面對B的支持力先減小后增大
D.水平面對B的摩擦力逐漸減小
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【題目】霍爾效應是電磁基本現象之一,近期我國科學家在該領域的實驗研究上取得了突破性進展.如圖1所示,在一矩形半導體薄片的P,Q間通入電流I,同時外加與薄片垂直的磁場B,在M,N間出現電壓UH,這個現象稱為霍爾效應,UH稱為霍爾電壓,且滿足UH=k,式中d為薄片的厚度,k為霍爾系數.某同學通過實驗來測定該半導體薄片的霍爾系數.
(1)若該半導體材料是空穴(可視為帶正電粒子)導電,電流與磁場方向如圖1所示,該同學用電壓表測量UH時,應將電壓表的“+”接線柱與______(填“M”或“N”)端通過導線相連.
(2)已知薄片厚度d=0.40 mm,該同學保持磁感應強度B=0.10 T不變,改變電流I的大小,測量相應的UH值,記錄數據如下表所示.根據表中數據在圖2中畫出UH—I圖線,利用圖線求出該材料的霍爾系數為______×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效數字).
(3)該同學查閱資料發現,使半導體薄片中的電流反向再次測量,取兩個方向測量的平均值,可以減小霍爾系數的測量誤差,為此該同學設計了如圖3所示的測量電路,S1,S2均為單刀雙擲開關,虛線框內為半導體薄片(未畫出).為使電流從Q端流入,P端流出,應將S1擲向________(填“a”或“b”),S2擲向________(填“c”或“d”).為了保證測量安全,該同學改進了測量電路,將一合適的定值電阻串聯在電路中.在保持其它連接不變的情況下,該定值電阻應串聯在相鄰器件________和________(填器件代號)之間.
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【題目】2019年央視春晚加入了非常多的科技元素,在舞臺表演中還出現了無人機。現通過傳感器將某臺無人機上升向前追蹤拍攝的飛行過程轉化為豎直向上的速度vy及水平方向速度vx與飛行時間t的關系圖象如圖甲、圖乙所示。則下列說法正確的是( )
A.無人機在t1時刻處于失重狀態B.無人機在0~t2這段時間內沿曲線飛行
C.無人機在t2時刻上升至最高點D.無人機在t2~t3時間內做勻變速運動
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【題目】如圖所示,質量為M的小車置于光滑的水平面上,車的上表面粗糙,有一質量為m的木塊以初速度v0水平地滑至車的上表面,若車足夠長,則( )
A.木塊的最終速度為v0
B.由于車表面粗糙,小車和木塊所組成的系統動量不守恒
C.車表面越粗糙,木塊減少的動量越多
D.車表面越粗糙,因摩擦產生的熱量越多
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【題目】某同學設計了測量液體密度的裝置。如圖,左側容器開口;右管豎直,上端封閉,導熱良好,管長L0=1m,粗細均勻,底部有細管與左側連通,初始時未裝液體。現向左側容器緩慢注入某種液體,當左側液面高度為h1=0.7m時,右管內液柱高度h2=0.2m。已知右管橫截面積遠小于左側橫截面積,大氣壓強P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。
(i)求此時右管內氣體壓強及該液體的密度;
(ⅱ)若此時右管內氣體溫度T=260K,再將右管內氣體溫度緩慢升高到多少K時,剛好將右管中液體全部擠出?(不計溫度變化對液體密度的影響)
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