如图,P为直立于小河之中的一个实心桥墩,A为靠近桥墩浮在水面上的一片树叶,小河水面平静,现在S处于稳定拍打水面,使形成的水波能带动树叶A振动起来,可以采用的方法是( )
如图所示,一柱状磁体其轴线与z轴平行,且在zoy平面内,其中点在y轴上.现有四个圆形线圈,a在xoz平面内,其轴线为y轴;b在yoz平面内;c在xOy平面内;d在zoy平面内.下列说法中正确的是( )
某同学骑自行车时,地面对前轮的摩擦力为F1 , 对后轮的摩擦力为Ff1;推自行车时,地面对前轮摩擦力为F2 , 对后轮的摩擦力为Ff2 , 则( )
物理学家法拉第在研究电与磁的关系时,曾做过著名的“电磁旋转实验”,如图是实验原理图,这个实验的现象是:如果载流导线附近只有磁铁的一个极,磁铁就会围绕导线旋转;反之,载流导线也会围绕单独的某一磁极旋转.这一实验装置实际上就是最早的电动机“模型”,图中A是可动磁铁,B是固定导线,C是可动导线,D是固定磁铁,图中灰色部分表示汞,下部跟电源连接,若你自上向下看这时A和C的转动情况将是( )
如图,一把正常使用的自动雨伞,关于其中的弹簧的状态,正确的说法是( )
如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,导轨上端接电阻R,宽度相同的水平条形区域I和II内有方向垂直导轨平面向里的匀强磁场B,I和II之间无磁场.一导体棒两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好接触,导体棒从距区域I上边界H处由静止释放,在穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况相同.下面四个图像能定性描述导体棒速度大小与时间关系的是( )
光滑水平面上静止的物体,受到一个水平拉力F用开始运动,拉力随时间变化如图所示,用Ek、v、△x、P别表示物体的动能、速度、位移和水平拉力的功率,下列四个图像中分别定性描述了这些物理量随时间变化的情况,正确的是( )
如图所示,用甲、乙、丙三个电动势E相同而内电阻r不同的电源,分别给定值电阻R供电.已知甲、乙、丙三个电源内阻的大小关系为r甲>r乙>r丙 , 则将R先后接在这三个电源上时的情况相比,下列说法中正确的是( )
P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动.图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的a与r2的反比关系,它们左端点横坐标相同.则( )
三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)下列说法正确的是 ( )
自然界里一些放射性重元素往往会发生一系列连续的衰变,形成放射系.图是锕系图.纵坐标N表示,横坐标Z表示,从U→Pb有次α衰变,次β衰变.
图中帆板船的帆与船身成37°角,今有垂直于帆,大小为400N的风力作用于帆面上,则船在前进方向上获得的推力为 N,在船的侧面所受的推力为 N.
如图,光滑斜面PMNQ的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为l1 , bc边长为l2 , 线框质量为m,电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,ef为磁场的边界,且ef∥MN.线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行,已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则线框进入磁场时的速度为.线框进入磁场的过程中产生的热量为.
有一种“自动”照相机,它的进光孔径(在照相术语中叫做光圈)随被拍摄物体的亮度自动调节,而曝光时间(在照相术语中叫做快门速度)是固定不变的.为估测该照相机的曝光时间,实验者从贴有瓷砖的墙前某处自由释放一个小铁球,拍摄小铁球在空中的照片如图所示.由于小铁球的运动,它在照片上留下了径迹.已知每块砖的长度为25cm,拍摄到的小铁球位置A距小铁球释放点约为约2cm.照相机的曝光时间约为,小铁球在B点的速度约为.
A.计算机 B.数据采集器 C.力学导轨 D.小车 E配重片 F.档光片 G.力传感器 H.声传感器 I.压强传感器 J.光电门传感器 K.温度传感器 L.轻质弹簧 M.滑轮 N.钩码.
在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某小组利用如图所示的装置完成实验,橡皮条的一端C固定在木板上,用两只弹簧测力计橡皮条的另一端拉到某一确定的O点.
在暗室中用如图1所示的装置做“测定重力加速度”的实验.
实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹子、接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪.
具体实验步骤如下:
①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴地落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④采集数据进行处理
有人设计了一种测温装置,其结构如图所示,玻璃瓶A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中,管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度,并可由B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积相比可略去不计.
研究静电除尘,有人设计了一个盒状容器,容器侧面是绝缘的透明有机玻璃,它的上下地面是面积S=0.04m2的金属板,间距L=0.05m,当连接到U=2500V的高压电源正负两极时,能在两金属板间产生一个匀强电场,如图所示,现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,每立方米有烟尘颗粒1×1013个,假设这些颗粒都处于静止状态,每个颗粒带电量为q=+1.0×10﹣17C,质量为m=2.0×10﹣15kg,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力.求合上电键后:
如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,轨距为L=1m,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其阻值忽略不计.空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.P、M间接有阻值R1的定值电阻,Q、N间接变阻箱R.现从静止释放ab,改变变阻箱的阻值R,测得最大速度为vm , 得到 与 的关系如图所示.若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取l0m/s2 . 求: