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高中 物理

如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速。在圆盘减速过程中,以下说法正确的是(      )

A . 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高 B . 所加磁场越强越易使圆盘停止转动 C . 若所加磁场反向,圆盘将加速转动 D . 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动 
水平推力F1、F2分别作用于水平面上的a、b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下,两物体是v﹣t图象如图(OAB、OCD分别是a、b物体的速度﹣时间图象).已知ma=2mb , tOB=tBD , AB 平行CD,则(   )

A . F1的冲量小于F2的冲量 B . F1的冲量等于F2的冲量 C . 两物体受到的摩擦力大小相等 D . 两物体与水平面的动摩擦因数相等
某介质对红光的折射率 n=1.5,一束红光从这种介质射向空气.则下列几幅光路图中可能正确 的 (   )
A . B . C . D .
在xOy坐标系第二象限内,存在沿y轴负方向电场强度为E的匀强电场,第四象限存在垂直平面向内磁感应强度为B的匀强磁场,在射线OP上的AC之间有同种带正电粒子以不同的初速度沿x轴正方向连续射出,均能打到O点。A点和C点射出的带电粒子经匀强电场、匀强磁场偏转后分别在x轴上的F点、D点射出磁场,且在F点射出的粒子在O点的速度方向与y轴负方向成30°。已知带电粒子质量m,电荷量q,OF=2L,OD=L,不计重力。求:

  1. (1) 从F点射出的粒子在电场和磁场中运动的总时间;
  2. (2) 在第四象限处放一与x轴平行的挡板,能挡住在AC之间发射的上述粒子,则挡板的最小长度Δx为多少。
位于x=0m、x=18m的波源P、Q在同一介质中分别产生两列横波甲、乙,传播方向相反,某时刻两列波的波形图如图所示,此时x=1m处的质点振动了5s时间。以下说法正确的是(   )

图片_x0020_100016

A . 甲波的波速为0.8m/s B . 两列波叠加后不会产生干涉现象 C . x=8m处的质点起始振动方向沿y轴正方向 D . 波源P比波源Q迟振动了2s
如图是利用放射线自动控制铝板厚度的装置.假如放射源能放射出αβγ三种射线,而根据设计,该生产线压制的是3mm厚的铝板,那么是三种射线中的射线对控制厚度起主要作用.当探测接收器单位时间内接收到的放射性粒子的个数超过标准值时,将会通过自动装置将MN两个轧辊间的距离调节得些(“远”或“近”).

一质量为2kg的滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速度大小为1m/s,从此时刻开始在滑块运动的直线上再施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示。若甲、乙两图中力F和速度v取同一正方向,重力加速度大小为g=10m/s2 , 则以下说法正确的是(   )

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A . 滑块运动的加速度大小为1m/s2 B . 滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.2 C . 第1s内摩擦力对滑块做功为-0.5J D . 第2s内力F的平均功率为0.75W
已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,若不考虑地球自转的影响,地面上的物体所受的重力等于地球对物体的引力,由此可以求出地球的质量为(   )
A . B . C . D .
伽利略理想实验揭示了(  )
A . 若物体运动,那么它一定受力 B . 力不是维持物体运动的原因 C . 只有受力才能使物体处于静止状态 D . 只有受力才能使物体运动
甲、乙两物体质量之比1:2,速度大小之比是2:1,则甲与乙的动能之比是(  )

A . 1:2 B . 2:1 C . 1:4 D . 4:1
如图甲所示,两根足够长的光滑平行金属导轨 固定在水平面内,相距为L,轨道端点M、P间接有阻值为R的电阻,导轨电阻不计长度为L、质量为m、电阻为r的金属棒 垂直于 静止放在导轨上,与 间的距离为d,棒与导轨接触良好。 时刻起,整个空间加一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,图中 已知。

  1. (1) 若 时刻棒 的速度大小为v,求 时间内安培力对棒所做的功W;
  2. (2) 在 时间内,若棒 在外力作用下保持静止,求此时间内电阻R产生的焦耳热Q。
有“人造太阳”之称的“东方超环”是我国自主设计建造的世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置。“人造太阳”核聚变的反应方程为 ,此反应中释放的核能为 ,已知光速为c。
  1. (1) 请确定聚变方程中Z、M的数值;
  2. (2) 求上述聚变反应中的质量亏损
  3. (3) 轻核聚变、重核裂变是两种重要的核反应类型,请你结合实际,说明它们的异同点。
如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的,大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则(   )

A . 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为 B . 上滑过程中电流做功发出的热量为 mv2﹣mgs(sinθ+μcosθ) C . 上滑过程中导体棒克服安培力做的功为 mv2 D . 上滑过程中导体棒损失的机械能为 mv2﹣mgssinθ

如图所示,EF分别表示蓄电池两极,PQ分别表示螺线管两端。当闭合开关时,发现小磁针N极偏向螺线管Q端。下列判断正确的是

AF为蓄电池正极             

B.螺线管P端为S

C.流过电阻R的电流方向向下   

D.管内磁场方向由Q指向P

 

 

一只小船在静止的水中行驶的最大速度v1=2.0m/s,现使此船在水流速度大小v2=1.2m/s的河中行驶(设河水以稳定的速度沿平行河岸方向流动,且整个河中水的流速处处相等)。若河宽为64m且河岸平直,则此船渡河的最短时间为        s;要使小船在渡河过程中位移最小,则小船渡河的时间为      s

2010年上海世博会某国家馆内,有一发电地板,利用游人走过此处,踩踏地板发电.其原因是地板下有一发电装置,如图甲所示,装置的主要结构是一个截面半径为r、匝数为n的线圈,紧固在与地板相连的塑料圆筒P上.磁场的磁感线沿半径方向均匀分布,图乙为横截面俯视图.轻质地板四角各连接有一个劲度系数为k的复位弹簧(图中只画出其中的两个).当地板上下往返运动时,便能发电.若线圈所在位置磁感应强度大小为B,线圈的总电阻为R0,现用它向一个电阻为R的小灯泡供电.为了便于研究,将某人走过时地板发生的位移-时间变化的规律简化为图丙所示.(取地板初始位置x0,竖直向下为位移的正方向,且弹簧始终处在弹性限度内.)

(1)取图乙中顺时针方向电流为正方向,请在图丁所示坐标系中画出线圈中感应电流i随时间t变化的图线,并标明相应纵坐标.要求写出相关的计算和判断过程;

(2)tt0/2时地板受到的压力;

(3)求人踩踏一次地板所做的功.

一个质量为50千克的人站立在静止于平静的水面上的质量为400千克船上,突然船上人以2/秒的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____  ___/秒的速度后退,若该人向上跳起,以人船为系统,人船的动量_____ __ __(填守恒或不守恒)

如图所示,用相同材料做成的A、B两个物体放在匀速转动的水平转台上随转台一起做匀速圆周运动。已知mB=2mA,转动半径的关系是rA=2rB,以下说法正确的是

A. 物体A受到的摩擦力大

B. 物体B受到的摩擦力小

C. 物体A 的向心加速度大

D. 转台转速加快时,物体B最先开始滑动

如图所示,电灯A标有“10V10W”,电灯B标有“8V20W”,滑动变阻器的总电阻为,当滑动触头由a端向b端滑动的过程中(不考电灯电阻的变化)

  A.安培表示数一直减小,伏特表示数一直增大;

  B.安培表示数一直增大,伏特表示数一直减小;

  C.安培表示数先增大后减小,伏特表示数先减小后增大;

  D.安培表示数先减小后增大,伏特表示数先增大后减小。

某研究小组欲测量一种新塑材料制成的均匀圆柱体的电阻率。
(1)研究小组截取一段长度为1m的样品进行研究,用螺旋测微器测量样品的直径如图甲所示,由图甲可知其直径为____mm。

(2) 用多用电表粗测样品电阻,测量时多用电表指针恰好指在欧姆表10刻度与30刻度的正中间位置。如图乙所示。若选择开关处于电阻 “×10”挡,其读数____(选填“大于”“等于”或“小于”)200Ω。
(3)用伏安法测定圆柱体样品的电阻,除被测样品外,还有以下实验器材可供选择:
电流表A 1(量程0~4 mA,内阻约50 Ω)
电流表A 2(量程0~15 mA,内阻约30 Ω)
电压表V1(量程0~3 V,内阻约10 kΩ)
电压表V2(量程0~15 V,内阻约25 kΩ)
直流电源E(电动势4 V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15 Ω,允许通过的最大电流2.0 A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2 kΩ,允许通过的最大电流0.5 A)
开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,以下四种测量电路图中器材选择与连接方式最为科学合理的是_______。

(4)若用伏安法测定圆柱体样品电阻为16Ω,则该种新型材料的电阻率为____Ω•m。(结果保留两位有效数字)