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高中 物理

如图,半球B放置在粗糙水平地面上,光滑球A放在竖直墙面与B之间,A、B 半径相同、质量分布均匀、重均为G,现将 B 的位置向右移动少许,A未着地,系统仍处于静止状态。则(   )

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A . A 对 B 作用力减小 B . 墙对 A 的作用力增大 C . 地面对 B 的支持力可能大于 2G D . 地面对 B 的摩擦力可能大于 G
2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(   )

A .   在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 B . 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能 C . 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 D . 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
图(1)是描述一个点电荷电场中的一条电场线,图(2)则是放在电场线上a、b处的试探正电荷的电荷量与所受电场力的值之间的函数关系图线,向左为正方向,则下列情况正确的是(   )

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A . 场源是正电荷,位于a点左侧 B . 场源是正电荷,位于b点右侧 C . 场源是负电荷,位于a点左侧 D . 场源是负电荷,位于b点右侧
一辆汽车在刹车过程中,其运动位移与时间关系为x=8t﹣2t2则(   )
A . 这辆汽车在刹车过程用时为4秒 B . 这辆汽车的初速度为8m/s C . 这辆汽车在前3s内的路程为8m D . 这辆汽车刹车的加速度为4m/s2
某同学做《探索弹力和弹簧伸长的关系》的实验时,他先把弹簧放在水平桌面上使其自然伸长,用直尺测出弹簧的原长为l0 , 再把弹簧竖直悬挂起来,然后用竖直向下的力F拉弹簧下端,测出弹簧的长度为l,把l﹣l0作为弹簧的伸长量x,这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后作出F﹣x图象,可能是下图中图正确的是(   )
A . B .    C . D .
按照玻尔理论,氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为ν1的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为ν2的光子。已知ν1>ν2 , 则氢原子从能级C跃迁到能级A时,将(   )
A . 吸收频率为ν1-ν2的光子 B . 吸收频率为ν1+ν2的光子 C . 释放频率为ν1-ν2的光子 D . 释放频率为ν1+ν2的光子
下列陈述与事实相符的是(  )
A . 牛顿首先指出了力不是维持物体运动的原因 B . 开普勒根据行星运动定律提出了万有引力定律 C . 库伦发现了静电荷间的相互作用规律 D . 安培发现了电流的磁效应
“绿色、环保、低碳”是当今世界的关键词,“低碳”要求我们节约及高效利用能源。关于能源与能量,下列说法正确的是(   )
A . 能量被使用后就消失了,所以要节约能源 B . 自然界中石油、煤炭等能源可供人类长久使用 C . 人类应多开发与利用风能、太阳能等新型能源 D . 人类不断地开发和利用新的能源,所以能量可以被创造
如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的F﹣t图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是(   )

A . 由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态 B . 由图线L可知,此时电梯的加速度大小一定等于g C . 由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态 D . 由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下
下图为实验室筛选带电粒子的装置示意图。加速器金属板M、N竖直放置,两板中心开有小孔,板间电压为U1。加速器右侧为一速度选择器,金属板E、F中有正交的匀强电强磁场,磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B1 , 电场方向未画出。速度选择器右端有一个圆心为O,半径为R的绝缘圆筒,圆筒某一横截面在粒子运动所在的竖直面内,在该横截面内圆筒上有三个等间距的小孔A、B、C,圆筒内存在着垂直纸面向里的匀强磁场。现有一带电量为+q,质量为m的粒子(重力忽略不计),由静止经过加速器加速后恰能沿直线通过速度选择器,最终从A孔正对圆筒横截面圆心O射入圆筒。求:

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  1. (1) 速度选择器中电场强度的大小;
  2. (2) 若粒子进入绝缘圆筒后,直接从B点射出,则圆筒内的磁感应强度B2为多大?
  3. (3) 为了使粒子从B点射出后能从C点返回筒内,可在圆筒外PQ直线右侧加一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B3 , 若粒子在运动中与圆筒壁碰撞,将以原速率反弹,求B3可能的大小。
如图所示,在一固定的条形磁铁上方有一铁圈,让铁圈由静止自由落下,若下落过程中铁圈始终水平.不及空气阻力.关于铁圈下落过程下列说法正确的是(   )

A . 铁圈下落到磁铁中间位置时,加速度等于重力加速度 B . 铁圈的加速度始终大于重力加速度 C . 整个下落过程中,铁圈中的电流方向始终不变 D . 若把铁圈换成塑料圈,下落相同高度所需的时间变短

将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2 s,它们运动的图像分别如直线甲乙所示。则(   

At2 s时,两球的高度相差一定为40 m

Bt4 s时,两球相对于各自的抛出点的位移相等

C.两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等

D.甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等

如图甲所示,一对平行金属板 M N 长为 L ,相距为 d 为中轴线.当两板间加电压 时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从 点以速度 沿 方向射入电场,粒子恰好打在上极板 M 的中点,粒子重力忽略不计.

求带电粒子的比荷

MN 间加如图乙所示的交变电压,其周期 ,从 开始,前 ,后 ,大量的上述粒子仍然以速度 沿 方向持续射入电场,最终所有粒子刚好能全部离开电场而不打在极板上,求 U 的值 表示

两位同学在实验室中利用如图(a)所示的电路测定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据,另一位同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据.并根据数据描绘了如图(b)所示的两条U­I图线.回答下列问题:

(1)根据甲、乙两同学描绘的图线,可知____

A.甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据

B.甲同学是根据电压表V2和电流表A的数据

C.乙同学是根据电压表V1和电流表A的数据    

D.乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据

(2)图象中两直线的交点表示的物理意义是____

A.滑动变阻器的滑动触头P滑到了最右端         B.电源的输出功率最大

C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5 W             D.电源的效率达到最大值

(3)根据图(b),可以求出定值电阻R0________Ω,电源电动势E=________V,内电阻r=________Ω.

喷墨打印机的结构简图如图15所示,其中墨盒可以发出墨汁微滴,此微滴经过带电室时被带上负电,带电的多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号控制。带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场后,打到纸上,显示出字体。无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒。设偏转板板长为L1.6 cm,两板间的距离为d0.50 cm,偏转板的右端距纸L13.2 cm,若一个墨汁微滴的质量为m1.6×1010 kg,以    v020 m/s的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是U8.0×103 V,此时墨汁微滴打到纸上的点距原射入方向的距离是Y2. 0 mm。不计空气阻力和墨汁微滴的重力,可以认为偏转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性。求:

1)上述墨汁微滴通过带电室带上的电量是多少?

2)若用(1)中的墨汁微滴打字,为了使纸上的字体放大10%,偏转板间电压应是多大?

一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示,在t=1s时刻的波形如图中虚线所示,由此可以

判定此波的   

A.波长一定是4cm

B.周期一事实上是4s

C.振幅一定是2cm

D.传播速度一定是1cm/s

如图所示,竖直放置的圆柱形导热薄壁汽缸上部开口,底面积S=1cm2,筒内用一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞恰好处于汽缸上端。现在活塞缓慢放入细砂。直到活塞静止于汽缸中间。已知外界大气压强p0=1×105Pa。温度T=305K。活寒与汽缸内壁的摩擦忽略不计,取重力加速度大小g=10m/s2

(i)求放入细砂的质量;

(ii)若给封闭气体缓慢加热,使活塞回到汽缸上端。求活塞回到汽缸上端时封闭气体的热力学温度。

如图所示,AB两圆柱形气缸中用活塞封闭着质量相同、温度相同的氧气,A气缸放在水平地面上,B气缸悬在空中。AB两气缸质量分别是MA=12kg,MB=2kg,面积分别是SA=30cm2,SB=20cm2.两活塞用轻绳经两个高度相同定滑轮相连接,两气缸和活塞均处于静止状态。设大气压强p0=1.0×105Pa,g10m/s2,轻绳与定滑轮间以及活塞与容器壁间无摩擦。

求:AB两气缸中气体的高度之比HA hB.

200711月,嫦娥一号绕月探测卫星完成轨道转移,卫星进入周期为T、距离月球表面高度为h的圆形工作轨道。已知月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则根据以上数据不能求出的物理量是

A.卫星的线速度    B.卫星的质量     C.月球的半径    D.月球的质量

某教室的空间体积约为120m3.试计算在标准状况下,教室里空气分子数.已知:阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol1,标准状况下摩尔体积V0=22.4×103m3.(计算结果保留一位有效数字)