如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表.电压表均为理想表。闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表的示数改变量大小为,电压表的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有( ) A.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变 B.的值变大 C.的值不变,且始终等于电源内阻 D.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少
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为纪念中国航天事业的成就,发扬航天精神,自2016年起,将每年得到4月24日设立为“中国航天日”。在46年前的这一天,中国第一颗人造卫星发射成功,若该卫星运行轨道与地面的最近距离为,最远距离为,已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球做匀速圆周运动的周期为T,引力常量为G,根据以上信息可求出的物理量有( ) A. 地球的质量 B. 月球绕地球做匀速圆周运动的轨道半径 C. 中国第一颗人造卫星绕地球运动的周期 D. 月球表面的重力加速度
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示波器的内部结构如图所示,如果在电极之间加上图(a)所示的电压,在之间加上图(b)所示电压,荧光屏上会出现的波形是( )
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用一根绳子竖直向上拉物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为,时间内物块做匀加速直线运动,时刻后功率保持不变,时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( ) A.物块始终做匀加速直线运动 B.时间内物块的加速度大小为 C.时刻物块的速度大小为 D.时间内物块上升的高度为
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两等量异种电荷的小球用轻质细线悬挂于O点并置于水平向右的匀强电场E中,如图所示,a处小球带负电.质量为,b处小球带正电.质量为,今用水平力F拉a处小球,整个装置处于平衡状态时,细线Oa与竖直方向的夹角为,细线ab与竖直方向的夹角为,则力F的大小为( ) A. B. C. D.
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首先发现电流产生磁场的科学家是( ) A.牛顿 B.阿基米德 C.奥斯特 D.伏特
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如图,光滑水平地面上有一质量为M的小车,车上表面水平且光滑,车上装有半径为R的光滑四分之一圆环轨道,圆环轨道质量不计且与车的上表面相切,质量为m的小滑块从跟车面等高的平台以v0的初速度滑上小车(v0足够大,以至滑块能够滑过与环心O等高的b点),试求: (1)滑块滑到b点瞬间小车的速度; (2)滑块从滑上小车至滑到环心O等高的b点过程中,车的上表面和环的弹力共对滑块做了多少功; (3)小车所能获得的最大速度.
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如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到v0=1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,已知运动过程中,小物块没有从小车上掉下来g取10m/s2,求: (1)经过多长时间两者达到相同的速度; (2)小车至少多长,才能保证小物块不从小车上掉下来; (3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块对地的位移大小.
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如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值; (3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t.
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粗细均匀的U形管中装有水银,左管上端有一活塞P,右管上端有一阀门S,开始时活塞位置与阀门等高,如图所示,阀门打开时,管内两边水银柱等高,两管空气柱长均为l=20cm,此时两边空气柱温度均为27℃,外界大气压为P0=76cmHg,若将阀门S关闭以后,把左边活塞P慢慢下压,直至右边水银上升10cm,在活塞下压过程中,左管空气柱的温度始终保持在27℃,并使右管内温度上升到177℃,此时左管内空气的长度.
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