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如圖所示,導軌水平,間距L1=0.5m,ab桿與導軌左端距離L2=0.8m,由導軌與ab桿構成的回路電阻為0.2Ω,方向豎直向下的勻強磁場的磁感應強度B=1T,滑輪下所掛的重物的質量m=0.04kg,桿與導軌間摩擦不計,現(xiàn)使磁場以
=0.2T/s均勻增大,則通過桿的電流為_ ___A;當t為____s時,重物剛離開地面(取g=10m/s2)
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“黑盒子”表面有a、b、c三個接線柱,盒內總共有兩個電學元件,每兩個接線柱之間最多連接一個元件。為了探明盒內元件的種類及連接方式,某位同學用多用電表進行了如下探測:
第一步:用電壓擋,對任意兩個接線柱正、反向測量,指針均不發(fā)生偏轉;
第二步:用電阻×100Ω擋,對任意兩個接線柱正、反向測量,指針偏轉情況如圖1所示。
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(1)第一步測量結果表明盒內 電池(填“有”或“無”)。
(2)圖2示出了圖1[1]和圖1[2]中歐姆表指針所處的位置,其對應的阻值是 Ω;
圖3示出了圖1[3]中歐姆表指針所處的位置,其對應的阻值是 Ω。
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(3)請在下圖的接線柱間,用電路符號畫出盒內的元件及連接情況。
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(4)一個小燈泡與3V電池組的連接情況如圖5所示。如果把圖5中e、f兩端用導線直接相連,小燈泡可正常發(fā)光。欲將e、f兩端分別與黑盒子上的兩個接線柱相連,使小燈泡仍可發(fā)光。那么,e端應連接到 接線柱,f端應連接到 接線柱。
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以下說法正確的是
A.當氫原子從n=4的狀態(tài)躍遷到n=2的狀態(tài)時,要輻射光子
B.某金屬產生光電效應,當增大照射光的強度時,則逸出光電子的最大初動能也隨之增大
C.原子核的半衰期由總核子的一半發(fā)生的衰變所需要的時間
D.β衰變所釋放的電子是原子核內的質子轉化成中子和電子所產生的
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如右圖甲所示,一彈簧振子在AB 間做簡諧運動,O為平衡位置。乙是振子做簡諧運動時的位移一時間圖象。則關于振子的加速度隨時間變化的規(guī)律,下列四個圖象中正確的是( )
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因“光纖之父”高錕的杰出貢獻,早在1996年中國科學院紫金山天文臺就將一顆于1981年12月3日發(fā)現(xiàn)的國際編號為“3463”的小行星命名為“高錕星”。假設高錕星為均勻的球體,其質量為地球質量的1/k倍,半徑為地球半徑的1/q倍,則“高錕星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的
A.q/k倍 B.k/q倍 C.q2/k倍 D.k2/q倍
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如圖所示,真空中有一個固定的點電荷,電荷量為+Q。圖中的虛線表示該點電荷形成的電場中的等勢面。有兩個一價離子M、N(不計重力,也不計它們之間的電場力)先后從a點以相同的速率v0射入該電場,運動軌跡分別為曲線apb和aqc,其中p、q分別是它們離固定點電荷最近的位置。以下說法正確的是A.M是正離子,N是負離子
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B.M在p點的速率大于N在q 的速率
C.M在b點的速率大于N在c的速率
D.M從p→b過程中電勢能的增量小于N從a→q電勢能的增量
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如圖所示,一輕繩通過無摩擦的定滑輪與放在傾角為30°的光滑斜上的物體m1連接,另一端和套在光滑豎直桿上的物體m2連接,圖中定滑輪到豎直桿的距離為
m,又知當物體m2由圖中位置從靜止開始下滑1m時,m1和m2受力恰好平衡。求:
(1)m2下滑過程中的最大速度。
(2)m2下滑的最大距離。
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發(fā)電廠發(fā)電機的輸出電壓為U1,發(fā)電廠至學校的輸電線總電阻為R,通過導線的電流為I,學校輸入電壓為U2,下列四個計算輸電線損耗功率的式子中,不正確的是( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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圖為萬用表歐姆擋的原理示意圖,其中電流表的滿偏電流為300μA,內阻 rg=100Ω,調零電阻最大阻值R=50kΩ,串聯(lián)的固定電阻R0=50Ω,電池電動勢
ε=1.5V.用它測量電阻Rx,能準確測量的阻值范圍是:( )![]()
A.30kΩ~80kΩ
B.3kΩ~8kΩ
C.300Ω~800Ω
D.30Ω~80Ω
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如圖甲所示,在空心三棱柱CDF以外足夠大的空間中,充滿著磁感應強度為B的勻強磁場。三棱柱的軸線與磁場平行,截面邊長為L,三棱柱用絕緣薄板材料制成,其內部有平行于CD側面的金屬板P、Q,兩金屬板間的距離為d,P板帶正電,Q板帶負電,Q板中心有一小孔,P板上與小孔正對的位置有一個粒子源S,從S處可以發(fā)出初速度為0、帶電量為+q、質量為m的粒子,這些粒子與三棱柱側面碰撞時無能量損失。試求:
(1)為使從S點發(fā)出的粒子最終又回到S點,P、Q之間的電壓U應滿足什么條件?(Q與CD之間距離不計)
(2)粒子從S點出發(fā)又回到S點的最短時間是多少?
(3)若磁場是半徑為a的圓柱形區(qū)域,如圖乙所示,圓柱的軸線與三棱柱的軸線重合,且a=(
+
)L,要使S點發(fā)出的粒子最終又回到S點,則P、Q之間的電壓不能超過多少?
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