| 1. 单选题 | 详细信息 |
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如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则( )
A . 在电路甲中,断开S后,A将立即熄灭
B . 在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后逐渐变暗
C . 在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗
D . 在电路乙中,断开S后,A将先变得更亮,然后逐渐变暗
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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已知地球的半径为6.4×103km,水的摩尔质量为1.8×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023个/mol,设想将1g水均匀地分布在地球表面,估算1m2的地球表面上分布的水分数目约为( )
A . 7×107个
B . 3×108个
C . 3×1011个
D . 7×1010个
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| 3. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,足够长的平行光滑U形导轨倾斜放置,所在平面的倾角θ=37°,导轨间的距离L=1.0m,下端连接R=1.6 Ω的电阻,导轨电阻不计,所在空间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.质量m=0.5kg、电阻r=0.4Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿导轨平面且垂直于金属棒、大小为F=5.0N的恒力使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行,当金属棒滑行s=2.8m后速度保持不变.求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2)
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2和
均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是( )
A . 金属热电阻温度升高,其他条件不变
B . 金属热电阻温度降低,光照减弱,其他条件不变
C . 光照增强,其他条件不变
D . 光照增强,金属热电阻温度升高,其他条件不变
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,导体棒沿两平行金属导轨从图中位置以速度v向右匀速通过一正方形磁场区域abcd,ac垂直于导轨且平行于导体棒,ac右侧的磁感应强度是左侧的2倍且方向相反.导轨和导体棒的电阻均不计,下列关于导体棒中感应电流和所受安培力随时间变化的图象正确的是(规定电流从M经R到N为正方向,安培力向左为正方向)( )
A .
B .
C .
D .
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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2020年新冠肺炎爆发后,我国P4实验室为研制新冠疫苗做出了重大贡献。为了无损测量生物实验废弃液体的流量,常用到一种电磁流量计,其原理可以简化为如图所示模型:废液内含有大量正、负离子,从直径为d的圆柱形容器右侧流入,左侧流出。流量值Q等于单位时间通过横截面液体的体积。空间有垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,若M、N两点间的电压为U。下列说法正确的是( )
A . M点的电势高于N点的电势
B . 排放废液的流速为
C . 排放废液的流量为
D . 若废液中正、负离子的浓度增大,M,N间的电势差会增大
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| 7. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内存在着重直纸面向外、大小为0.01T的匀强磁场区域I,在第三象限内存在另一垂直纸面向外的匀强磁场区域II,在第四象限内存在着沿x轴负方向的匀强电场。一质子由坐标为
的P点以某一初速度v0进入磁场,速度方向与y轴负方向成 角,质子沿垂直x轴方向进入第四象限的电场,经坐标为 的Q点第一次进入第三象限内的磁场区域II,已知L=0.1m,质子比荷 。求:
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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如图甲所示的
振荡电路中,通过P点的电流随时间变化的图线如图乙所示,若把通过P点向右规定为电流的正方向,则( )
A .
内,电容器C正在放电
B . 内,电容器的上极板带负电荷
C . 内,Q点比P点电势低
D . 内,电场能正在增加
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,MN、PQ是间距为L的光滑平行金属导轨,置于磁感应强度为B,方向垂直导线所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触良好、有效阻值为r的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则(不计导轨电阻)( )
A . 通过电阻R的电流方向为P→R→M
B . ab两点间的电压为BLv
C . a端电势比b端高
D . 外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热
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| 10. 单选题 | 详细信息 |
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两分子间的分子势能Ep与分子间距离r的关系如图中曲线所示。相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
A . 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能增加
B . 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小
C . 在r=r0时,分子势能最小,动能最大
D . 分子动能和势能之和在整个过程中越来越大
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