【題目】科學家研究發(fā)現(xiàn),磁敏電阻(GMR)的阻值隨所處空間磁場的增強而增大,隨所處空間磁場的減弱而變小,如圖所示電路中,GMR為一個磁敏電阻,R、R2為滑動變阻器,R1、R3為定值電阻,當開關S1和S2閉合時,電容器中一帶電微粒恰好處于靜止狀態(tài),則( )
A. 只調節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,電阻R1消耗的電功率變大
B. 只調節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,帶電微粒向下運動
C. 只調節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,電阻R1消耗的電功率變大
D. 只調節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,帶電微粒向上運動
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,足夠長的傳送帶以恒定速率順時針運行.將一個物體輕輕放在傳送帶底端,第一階段物體被加速到與傳送帶具有相同的速度,第二階段與傳送帶相對靜止,勻速運動到達傳送帶頂端.下列說法中正確的是( 。
A. 第一階段摩擦力對物體做正功,第二階段摩擦力對物體不做功
B. 第一階段物體和傳送帶間的摩擦生熱與第一階段摩擦力對物體所做的功相等
C. 第一階段物體和傳送帶間的摩擦生熱等于第一階段物體機械能的增加
D. 物體從底端到頂端全過程機械能的增加等于全過程摩擦力對物體所做的功
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【題目】在金屬板A、B間加上如圖乙所示的大小不變、方向周期性變化的交變電壓,其周期為T,現(xiàn)有電子以平行于金屬板的速度v0從兩板中央射入(如圖甲所示).已知電子的質量為m,電荷量為e,不計電子的重力,求:
(1)若電子從t=0時刻射入,在半個周期內恰好能從A板的邊緣飛出,則電子飛出時速度的大小為多少?
(2)若電子從t=0時刻射入,恰能平行于金屬板飛出,則金屬板至少為多長?
(3)若電子恰能從兩板中央平行于板飛出,電子應從哪一時刻射入?兩板間距至少為多大?
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【題目】靜電計是在驗電器的基礎上制成的,用其指針張角的大小來定性顯示其金屬球與外殼之間的電勢差大小。如圖所示,A、B是平行板電容器的兩個金屬板,G為靜電計。開始時開關S閉合,靜電計指針張開一定角度,為了使指針張開的角度增大些,下列采取的措施可行的是 ( )
A.斷開開關S后,將A、B分開些
B.保持開關S閉合,將A、B兩極板分開些
C.保持開關S閉合,將A、B兩極板靠近些
D.保持開關S閉合,將變阻器滑動觸頭向右移動
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【題目】如圖所示,兩個小球從水平地面上方同一點O分別以初速度v1、v2水平拋出,落在地面上的位置分別是A、B,O′是O在地面上的豎直投影,且O′A∶AB=1∶3.若不計空氣阻力,則兩小球 ( )
A. 拋出的初速度大小之比為4∶1
B. 下落時間之比為1∶1
C. 落地速度大小之比為1∶4
D. 落地速度與水平地面夾角的正切值之比為4∶1
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【題目】如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內阻為r,兩平行金屬板間有勻強磁場.開關S閉合后,當滑動變阻器滑片位于圖示位置時,一帶電粒子恰好以速度v勻速穿過兩板.若不計重力,以下說法正確的是( )
A.如果將開關斷開,粒子將繼續(xù)沿直線運動
B.保持開關閉合,將a極板向下移動一點,粒子可能向上偏轉
C.保持開關閉合,將滑片P向上滑動一點,粒子將可能從下極板邊緣射出
D.保持開關閉合,將滑片P向下滑動一點,粒子將可能從下極板邊緣射出
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【題目】如圖所示,在光滑的水平面上有木塊A和B,mA=0.5kg,mB=0.4kg,它們的上表面是粗糙的。今有一小鐵塊C,mC=0.1kg,以初速度v0=10m/s沿兩木塊表面滑過,最后停留在B上,此時B、C以共同速度v=1.5m/s運動,求:
(1)A運動的速度vA;
(2)C剛離開A時的速度vC;
(3)整個過程中因摩擦而產生的內能。
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【題目】如圖甲所示,水平面上的不平行導軌MN、PQ上放著兩根光滑導體棒ab、cd,兩棒間用絕緣絲線系;開始時勻強磁場垂直紙面向里,磁感強度B隨時間t的變化如圖乙所示,則以下說法正確的是:( )
A. 在t0時刻導體棒ab中有感應電流
B. 在t0時刻導體棒ab所受磁場的安培力方向水平向左
C. 在0~t0時間內回路電流方向是acdba
D. 在0~t0時間內導體棒ab始終靜止
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【題目】如圖(a)所示,一個電阻值為R,匝數(shù)為n的圓形金屬線與阻值為2R的電阻R1連結成閉合回路.線圈的半徑為r1.在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域存在垂直于線圈平面向里的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t變化的關系圖線如圖(b)所示.圖線與橫、縱軸的截距分別為t0和B0.導線的電阻不計.求0至t1時間內
(1)通過電阻R1上的電流大小和方向;
(2)通過電阻R1上的電量q及電阻R1上產生的熱量.
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