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高中 物理

将阻值为10Ω的电阻接到电压波形如图所示的交流电源上,以下说法正确的是(   )

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A . 电压的有效值为10V B . 该交流电的周期为0.02s C . 通过电阻的电流有效值为 A D . 电阻消耗电功率为5W
如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为12V,点B处的电势为6V,则电场强度的大小为(    )

A . 400V/m B . 300V/m C . 200V/m D . 100V/m
在某实验小组利用光电管研究光电效应规律时,采用的是用波长为的绿光照射阴极K(如图甲所示),实验测得流过电流表G的电流I与A、K之间的电势差满足如图乙所示的规律,(取 , 结果保留两位有效数字),根据分析可得:

  1. (1) 光电子飞出阴极K时的最大的初动能为J;
  2. (2) 该阴极材料的极限波长(能使该金属产生光电效应的光的最大波长)m。
若物体在运动过程中所受到的合外力不为零,则在运动过程中(   )
A . 物体的动能可能不变 B . 物体的速度可能不变 C . 物体的加速度可能不变 D . 物体的动量可能不变
某弹簧振子在内的振动图像如图所示。下列说法正确的是(   )

A . 振子的振动周期为 , 振幅为 B . 末,振子的加速度正向最大 C . 从第末到第末,振子在做减速运动 D . 末,振子的速度为正向的最大值
质量 的物体,在水平拉力 (拉力方向与物体初速度方向相同)的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移 时,拉力 停止作用,运动到位移是 时物体停止,运动过程中 的图线如图所示。求:( )

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  1. (1) 物体的初速度
  2. (2) 物体和水平面间的动摩擦因数
  3. (3) 拉力 的大小。
如图所示,卫星1为地球同步卫星,卫星2是周期为3小时的极地卫星,只考虑地球引力,不考虑其他作用的影响,卫星1和卫星2均绕地球做匀速圆周运动,两轨道平面相互垂直,运动过程中卫星1和卫星2有时处于地球赤道上某一点的正上方。下列说法中正确的是(   )

A . 卫星1和卫星2的向心加速度之比为1:16 B . 卫星1和卫星2的速度之比为1:2 C . 卫星1和卫星2处在地球赤道的某一点正上方的周期为24小时 D . 卫星1和卫星2处在地球赤道的某一点正上方的周期为3小时
如图所示,在光滑的绝缘水平桌面上,有一质量均匀分布的细圆环,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。圆环的半径为R,质量为m。令此圆环均匀带上正电荷,总电荷量为Q。当圆环绕通过其中心的竖直轴以角速度 沿图中所示方向匀速转动时(假设圆环所带的电荷量不减少,不考虑环上电荷之间的作用),下列说法正确的是(    )

A . 圆环匀速转动形成的等效电流大小为 B . 圆环受到的安培力的合力大小为BQ R C . 圆环内侧(Ⅰ区)的磁感应强度大于外侧(Ⅱ区)的磁感应强度 D . 将圆环分成无限个小段,每小段受到的合力都指向圆心,所以圆环有向里收缩的趋势
如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口B飞出时,小球对轨道的压力大小为3mg,则小球落地点C距A处多远?(AB为圆的直径)

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如图所示,弹簧下端固定,上端自由伸长到O点,将质量为m的物块从上方B处由静止释放,物块压缩弹簧至最低点A后恰能返回到O点,物块与斜面间动摩擦因数处处相同,则(   )

A . 物块从B到O加速,从O到A减速 B . 物块从B到O加速度恒定,从O到A加速度减小 C . 物块下滑过程中速度最大的位置和上滑过程中速度最大的位置相同 D . 物块从B到A的过程中加速度方向会发生变化

如图4所示,两块平行金属板正对着水平放置,两板分别与电源正、负极相连.当开关闭合时,一带电液滴恰好静止在两板间的M点.则(  )

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A.当开关闭合时,若减小两板间距,液滴仍静止

B.当开关闭合时,若增大两板间距,液滴将下降

C.开关再断开后,若减小两板间距,液滴仍静止

D.开关再断开后,若增大两板间距,液滴将下降

2017南方新课堂测试)下面有关物理学史、方法和应用的叙述中,正确的是(  )

A.无论是亚里士多德、伽利略,还是笛卡尔都没有建立力的概念,而牛顿的高明之处在于他将物体间复杂多样的相互作用抽象为,为提出牛顿第一定律而确立了一个重要的物理概念

B.亚里士多德对运动的研究,确立了许多用于描述运动的基本概念,比如平均速度、瞬时速度以及加速度

C.英国物理学家麦克斯韦认为,磁场会在其周围空间激发一种电场,这种电场就是感生电场

D.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品,是利用静电感应的原理工作的

在如图所示的装置中.表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为 30°;两个光滑的定滑轮的半径很小,用一根跨过定滑轮的细线连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内摆动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好末滑动.已知乙物体的质量为 ,若重力加速度 10m/s2 .求甲物体的质量及乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小。(20分)

下列说法中正确的是(  )

A.核子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量

B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

C.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电子的动能增大,电势能减小

D.在光的单缝衍射实验中,狭缝变窄,光子动量的不确定量变小

如图所示,截面为矩形的金属导体放在磁场中,当导体中通有电流时,导体的上、下表面的电势有什么关系(上板为M,下板N)(                                           

                                                                                                          

    A φMφN             B φM=φN         C φMφN    D 无法判断

                                                                                                                                      

如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为,以速度逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是(   

 

如图所示,在长为L=57 cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4 cm高的水银柱封闭着51 cm长的理想气体,管内外气体的温度相同。现将水银缓慢地注入管中,直到水银面与管口相平。(大气压强P0=276cmHg)  求:此时管中封闭气体的压强;

 (2013年安徽省合肥市一模)如图所示,斜面倾角,一质量为的木块恰能沿斜面匀速下滑,若用一水平恒力F作用于木块上,使之沿斜面向上做匀速运动,求此恒力F的大小。(

如图所示为一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的粗糙细杆上自由滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,圆环以初速度v0向右运动直至处于平衡状态,则圆环克服摩擦力做的功可能为    

    A0               B     

C          D     

 


        12题图

如图所示,质量为、电荷量为的带电小球拴在一不可伸长的绝缘轻细绳一端,绳的另一端固定于点,绳长为。现加一个水平向右的匀强电场,小球静止于与竖直方向成角的A点。已知重力加速度为

求:(1)所加电场的场强E的大小;

2)若将小球拉起至与点等高的B点后无初速释放,则小球经过最低点C时,绳对小球拉力的大小。

 


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