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高中 物理

某飞机场利用如图所示的传送带将地面上的货物运送到飞机上,传送带与地面的夹角 ,传送带两端A、B的长度L=10m。传送带以v=5m/s的恒定速度匀速向上运动在传送带底端A轻轻放一质量m=5kg的货物,货物与传送带间的动摩擦因数 。求货物从A端运送到B端所需的时间和留下的划痕是多长?(g取10m/s2

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如图所示,三根相互平行的固定长直导线a、b、c两两等距,截面构成等边三角形,均通有电流I。a中电流方向与c中的相同,与b中的相反。已知b中的电流在a导线位置处产生的磁场的磁感应强度大小为B0 , 则(   )

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A . b、c中电流在a导线处产生的合磁场磁感应强度为0 B . b、c中电流在a导线处产生的合磁场磁感应强度大小为2B0 C . a导线受到的安培力大小为B0IL D . a导线受到的安培力大小为 B0IL
为寻找“磁生电”现象,英国物理学家法拉第在1831年把两个线圈绕在同一个软铁环上(如图所示),一个线圈A连接电池E和开关K,另一个线圈B闭合,并在其中一段直导线正下方放置一小磁针.闭合开关K前,小磁针静止且与直导线平行.当闭合开关K后,从上往下看(   )

A . 小磁针沿顺时针方向偏转了一下,最终复原 B . 小磁针沿逆时针方向偏转了一下,最终复原 C . 小磁针沿顺时针方向偏转了一下,并一直保持这种偏转状态 D . 小磁针沿逆时针方向偏转了一下,并一直保持这种偏转状态
如图所示,为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0 cm的遮光板,滑块向右做匀加速直线运动依次通过两个光电门A和B。光电门上的黑点处有极细的激光束,当遮光板挡住光束时开始计时,不遮挡光束时停止计时。现记录了遮光板通过第一个光电门所用的时间为Δt1=0.30 s,通过第二个光电门所用的时间为Δt2=0.10 s,光电门从第一次计时结束到第二次计时开始经历的时间为Δt3=0.30 s.则滑块的加速度大小应为( )

A . 0.67 m/s2 B . 0.14m/s2 C . 0.40 m/s2 D . 0.22 m/s2
如图所示,将一个小球从水平地面O点正上方某处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,小球落在水平地面上A点,O、A两点相距x=20m,不计空气阻力,求:

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  1. (1) 小球在空中运动的时间t;
  2. (2) 抛出点距离水平地面的高度h.
探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度变化的关系,实验装置如图所示,实验主要过程如下:

⑴设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W

⑵分析打点计时器打出的纸带,求出小车的速度v1、v2、v3…;

⑶作出W﹣v草图;

⑷分析W﹣v图象,如果W﹣v图象是一条直线,表明w∝v;如果不是直线,可考虑是否存在w∝v2、w∝v3等关系.

以下关于该实验的说法中有一项不正确,它是

A .本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W,所采用的方法是选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致,当用1条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功为W,用2条、3条…橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W.

B .小车运动中会受到阻力,补偿的方法,可以使木板适当倾斜.

C .某同学在一次实验中,得到一条记录纸带,纸带上打出的点,两端密、中间疏,出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小.

D .根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算.

下列说法正确的是(   )
A . 原子核的核子越多,原子核越不稳定 B . 光电效应和康普顿效应都体现了光具有粒子性 C . 温度和压强对轻核聚变反应的进行可能会产生影响 D . 当原子处于不同的能级状态时,电子在各处出现的概率是一样的
如图所示,空间分布着方向平行于纸面、宽度为d的水平匀强电场。在紧靠电场右侧有两个半径均为R。外切于N点的圆形区域,两圆内分别分布着垂直于纸面向里的匀强磁场及垂直两圆心O、O'连线的匀强电场(方向如图)。一个质量为m、电荷量为-q的粒子从左极板上A点由静止释放后,在M点离开加速电场,并以速度v0沿半径方向射入匀强磁场区域,然后从N点进入电场,最终由P点离开电场。M、N两点及N、P两点间的圆心角均为120°,粒子重力可忽略不计。求:

  1. (1) 加速电场场强E0的大小;
  2. (2) 匀强磁场的磁感应强度B的大小及粒子在磁场中运动的时间t;
  3. (3) 匀强电场场强E的大小。
甲、乙两个物体沿同一方向做直线运动,其v-t图象如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是(   )

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A . 内,甲、乙两物体一直在做减速运动 B . 前2秒甲乙路程一样大 C . 甲在2秒末运动方向发生变化 D . 前2秒甲一直比乙快
若不计空气的阻力,以下实例中运动物体机械能不守恒的是(   )

A . 物体做自由落体运动 B . 物体做竖直上抛运动 C . 物体沿斜面匀速下滑 D . 跳伞运动员在空中匀速下落
如图所示,倾角为、长度为的光滑固定斜面,一质量为的小物块从斜面顶端由静止开始下滑至斜面底端,重力加速度g取 , 则(  )

A . 整个过程中重力做功 B . 整个过程中合外力做功 C . 整个过程中重力做功的平均功率是 D . 小物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率是

如图所示,有一矩形线圈面积为S,匝数为N,总电阻为r,外电阻为R,接触电阻不计。线圈绕垂直于磁感线的轴OO′以角速度ω匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为B。则  (  )

A.当线圈平面与磁感线平行时,线圈中电流为零

B.电流有效值I=

C.电动势的最大值为NBSω

D.外力做功的平均功率P=

一个T型电路如图所示,电路中的电阻R1=1Ω,R2=12Ω,R3=4Ω,另有一测试电源,电动势为10V,内阻忽略不计,则(  )

A.当ab端短路时,cd之间的等效电阻是4Ω

B.当cd端短路时,ab之间的等效电阻是4Ω

C.当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为8V

D.当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为8V

如图所示,在竖直平面内有一半径为的圆弧轨道,半径水平、竖直,一个质量为的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知,重力加速度为,则小球从PB的运动过程中

A重力做功                                       B机械能减少

C合外力做功                                     D克服摩擦力做功

在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上AB两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力,则(   

A. A点运动到M点电势能增加 2J

B. 小球水平位移 x1 x2 的比值 14

C. 小球落到B点时的动能 24J

D. 小球从A点运动到B点的过程中动能有可能小于 6J

建筑工地上堆放的圆锥形沙堆,是用铁铲把沙粒堆起时沙粒下滑逐渐形成的,若沙粒是干燥的,这些沙堆有几乎相等的顶角,若把圆锥的纵向主截面看成等腰三角形,经目测估计,这一等腰三角形的底角q约为37°,则可推测沙粒之间的摩擦因数约为

A1.33                  B0.75       

C0.6                   D0.8

某活动小组利用图甲装置验证机械能守恒定律。钢球自由下落过程中,先后通过光电门AB,计时装置测出钢球通过AB的时间分别为tAtB。用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度。测出两光电门间的距离为h,当地的重力加速度为g

1)用游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=    cm

2)要验证机械能守恒,只要比较  

Agh是否相等

B2gh是否相等

Cgh是否相等

D2gh是否相等

3)钢球通过光电门的平均速度    (选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差    (选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小。

以下说法正确的是:

A.对正常使用的机械钟表,秒针的角速度是分针的60  

B.对正常使用的机械钟表,若秒针的长度是分针的1.5倍,则秒针边缘点的线速度大小是分针边缘点线速度的18

C.做匀速圆周运动的物体,如果转速为30r/min,则周期为0.5s

D汽车转弯时速度过大,会因受到向外的离心力,从而向外运动造成交通事故

如图所示,一平直的传送带以速度v=2m/s匀速运动,传送带把A处的工件运送到B处,AB相距L=10m.从A处把工件无初速地放到传送带上,经过时间t=6s能传送到B处.求:

1)工件在传送带上做匀加速运动的时间;

2)工件做匀加速运动的加速度大小.

如图,一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为l;两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,长度均为l;棒与导轨间的动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力):整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。从时开始,对AB棒施加一外力,使AB棒从静止开始向右做匀加速运动,直到时刻撤去外力,此时棒中的感应电流为;已知CD棒在时刻开始运动,运动过程中两棒均与导轨接触良好。两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。重力加速度大小为g。

(1)求AB棒做匀加速运动的加速度大小;
(2)求撤去外力时CD棒的速度大小;
(3)撤去外力后,CD棒在时刻静止,求此时AB棒的速度大小。
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