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高中 物理

如图所示,将三根完全相同长为L的导体棒连接成一闭合的三角形线框abc,大小为B的匀强磁场垂直于线框平面向里(图中未画出)。用导线将a、c两点接入电流恒为I的电路中,则下列说法正确的是(   )

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A . 线框所受安培力的大小等于0 B . 线框所受安培力的大小等于BIL C . ab边与bc边所受安培力相同 D . ac边所受安培力的大小等于 BIL
在物理学的建立过程中,许多物理学家做出了重要贡献,下列说法正确的是(   )

A . 伽利略总结了惯性定律 B . 麦克斯韦验证了电磁波的存在 C . 奥斯特发现了电磁感应现象 D . 牛顿总结了作用力和反作用力之间的关系
如图甲所示,理想变压器的原线圈电路中装有0.5 A的保险丝L,原线圈匝数n1=600匝,副线圈匝数n2=120匝.当原线圈接在如图乙所示的交变电源上时,要使整个电路和用电器正常工作,则副线圈两端可以接 (   )

 

A . 阻值为14.4 Ω的电阻 B . 并联两盏“36 V,40 W”的灯泡 C . 工作频率为10 Hz的电视 D . 耐压值为36 V的电容器
如图所示,在xoy坐标平面内的y轴右侧加垂直纸面向里且范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,垂直于x轴放置足够大的荧光屏MN,光屏可沿x轴移动,在坐标原点O处放置一个粒子源,能向xoy坐标平面 范围内各个方向均匀发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子初速度大小均为v0 , 不计粒子重力及粒子间相互作用,且粒子打到光屏上的粒子能全部被吸收。则下列说法正确的是(   )

A . 要使所有粒子都不能打到光屏上时,则光屏离O点的距离至少为 B . 要使所有粒子都不能打到光屏上时,则光屏离O点的距离至少 C . 当有一半粒子能打到荧光屏上时,光屏离O点的距离为 D . 当有一半粒子能打到荧光屏上时,所有发射的粒子在磁场中运动的最短时间与最长时间之比为1:3
大小、材料完全相同的两个物体A和B放在同一粗糙水平面上,在水平拉力的作用下从同一位置同时开始沿同一方向运动,运动的 图像如图所示,以下对两个物体运动的判断中正确的是(   )

A . 物体A的加速度始终大于B的加速度 B . 物体B所受的水平拉力一定是逐渐增大的 C . 时间两物体平均速度大小相同 D . 时间水平拉力对A做的功一定比对B做的功多
如图1为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图.粗细均匀的弯曲玻璃管A臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体被封闭于烧瓶内.开始时,B、C内的水银面等高.

  1. (1) 若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C管(填“向上”或“向下”)移动,直至

  2. (2) 实验中多次改变气体温度,用△t表示气体升高的温度,用△h表示B管内水银面高度的改变量.根据测量数据作出的图线(如图2)是

如图所示,一边长为a,电阻为R的等边三角形线框在外力作用下以速度v匀速穿过宽度均为a的两个匀强磁场区域,两磁场磁感应强度的大小均为B,方向相反,线框运动方向与底边平行且与磁场边缘垂直.以逆时针方向为电流正方向,从图示位置开始线框中感应电流I与沿运动方向的位移x的关系图像为(   )

A . B .    C . D .
目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,由于地球引力和稀薄气体阻力的作用,一个周期内轨道近似为圆周运动,较长时间后会发现轨道半径逐渐变小.在轨道半径逐渐变小的过程中,则下列判断正确的是(   )

A . 卫星的动能逐渐减小 B . 卫星加速度逐渐变大 C . 由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变 D . 由于气体阻力做负功,机械能减小
在如图所示的U﹣I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U﹣I图线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知(   )

A . 电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω B . 电阻R的阻值为2Ω C . 电源的输出功率为4W D . 电源的效率为50%
如图所示,一半径为R的光滑的半圆轨道竖直固定在粗糙的水平面上,并与水平面相切。一质量为m的小球P在 的水平拉力的作用下,从水平面上的A点由静止开始运动,经过一段时间后撤去F,当小球P运动到半圆轨道的最低点B时,与静止在该点的另一完全相同的小球Q发生无机械能损失的碰撞,碰后小球Q沿着圆轨道恰能上升到与圆心O等高的C点。已知A、B间距为R,小球与水平面间的动摩擦系数为0.5,重力加速度为g。求:

  1. (1) 小球P与Q碰撞前瞬间的速率;
  2. (2) 力F作用的时间和最终P、Q间的距离。
如图,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中(   )

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A . 物体A也做匀速直线运动 B . 物体A做减速直线运动 C . 绳子拉力始终大于物体A所受重力 D . 绳子拉力始终小于物体A所受重力

L=30cm的细线将质量为m=4×10-3㎏的带电小球P(可视为点电荷)悬挂在天花板下,当空中有方向为水平向右,大小为1×104N/C的匀强电场时(电场范围足够大),小球处于静止状态时细线与竖直方向成37°。10m/s2cos37o=0.8

1)试分析小球的带电性质并求出小球的带电量q

2)此时小球的右侧距小球d=15cm的地方有一块与电场垂直的平板,求剪断细线后经过多长时间小球到达该板。

如图所示, 两点在同一竖直线上, 点在 点上方,在 点以水平速度 抛出一个小球,从 点以水平速度 抛出另一个小球,结果两球能在空中相遇,则下列判断正确的是(  )

A .两球同时抛出 B 点的球先抛出

C D

如图所示,ABCD为两对带电金属极板,长度均为l,其中AB两板水平放置,间距为dAB间电压为U1CD两板竖直放置,间距也为dCD间电压为U2。有一初速度为0、质量为m、电荷量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子进入该电场时的速度大小为             ;若电子在穿过电场的过程中始终未与极板相碰,电子离开该电场时的动能为_____________。(ABCD四块金属板均互不接触,电场只存在于极板间,且不计电子的重力)

汽车给人类生活带来极大便利,但随着车辆的增多,交通事故也相应增加,重视交通问题,关系到干百万人的生命安全与家庭幸福,为了安全,在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,因为,从驾驶员看见某情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过段距离(称为思考距离),而从采取制动动作到车完全静止的时间里,汽车又要通过段距离(称为制动距离).右表给出了驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据,某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据Xy,则:X=_________m, Y=_______________m

如图所示,一个质量为M的长圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=4m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg,管从下端离地面距离为H处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g.求:

1)管第一次落地时管和球的速度;

2)管第一次落地弹起时管和球的加速度;

3)管第一次落地弹起后,若球恰好没有从管口滑出,则此时管的下端距地面的高度.

某质点在xOy平面内运动,从t=0时刻起,它在x轴方向和y轴方向的vt图象分别如图所示,则下列判断正确的是(                                                                                                                                    

                                                                                            

    A  该质点可能做匀变速曲线运动

    B  该质点一定做匀加速直线运动

    C  该质点的初速度大小为5m/s

    D  该质点的加速度大小为2m/s2

                                                                                                                                       

【云南省玉溪市第一中学2016届高三下学期第七次月考理科综合物理试题】(多选)如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1500匝,副线圈匝数n2100匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u220 sin 100πt(V).副线圈中接一电动机内阻为10Ω,电流表A2示数为1 A.电表对电路的影响忽略不计,则下列说法正确的是:          

A.此交流电的频率为100 Hz   B.此电动机输出功率为44 W

C.电流表A1示数为0.2 A     D.如果电动机被卡住而不损坏,则电源的输出功率变为原来的4.4

如图所示,一束平行光照射在半径为R,折射率为的半圆柱形玻璃砖的圆柱面上,光线a是一条与半径重合的光线,该光线照射到圆心O点与直径AB夹角为45°,请作图并求出AB边上光线射出的长度。

一足够长的水平传送带以恒定的速度运动,现将质量为M 2.0kg 的小物块抛上传送带,如图所示。地面观察者记录了小物块抛上传送带后内的速度随时间变化的关系,以水平向右的方向为正方向,得到小物块的v-t 图像如图所示。取

(1)指出传送带速度的大小和方向;

(2)计算物块与传送带间的动摩擦因数μ

(3)计算0-6s内传送带对小物块做的功;

(4)计算0-6s内由于物块与传送带摩擦产生的热量。

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