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高中 物理

如图所示,水平放置、间距为d的两平行金属板A、B带有等量异种电荷,在离A、B板均为 处有a、b两点.不计电场边缘效应,则(   )

A . a、b两点的电场强度Ea>Eb B . A板与a点间的电势差UAa和B板与b点间的电势差UBb相同 C . 将A、B板间距离增大到2d时,两板间的电势差增大到原来的两倍 D . 将A、B板间距离增大到2d时,两板所带的电荷量增大到原来的两倍
如图甲所示,线圈AB紧靠在一起,当给线圈A通以如图乙所示的电流(规定由b进入a流出为电流正方向)时,则电压表的示数变化情况(规定电流由c进入电压表为正方向)应为下列图中的(  )

A . B . C . D .
关于电荷所受电场力和洛伦兹力,正确的说法是(  )
A . 电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用 B . 电荷在电场中不一定受电场力作用 C . 正电荷所受电场力方向一定与该处电场方向一致 D . 电荷所受的洛伦兹力不一定与磁场方向垂直
如图所示的水平地面。可视为质点的物体A 和B紧靠在一起,静止于b 处,已知A的质量为3m,B的质量为m。两物体在足够大的内力作用下突然沿水平方向左右分离。B碰到c处的墙壁后等速率反弹,并追上已停在ab段的A,追上时B的速率等于两物体刚分离时B的速率的一半。A、B与地面的动摩擦因数均为μ,b与c间的距离为d,重力加速度为g。求:

  1. (1) 分离瞬间A、B的速率之比;
  2. (2) 分离瞬间A获得的动能。
如图所示为一理想变压器,原线圈的输入电压U1=3 300 V,副线圈的输出电压U2=220 V,绕过铁芯的导线所接的电压表的示数U0=2 V,则:

  1. (1) 原、副线圈的匝数各是多少?
  2. (2) 当S断开时,A2的示数I2=5 A,那么A1的示数是多少?
独轮摩托车是一种新型交通工具。它通过内置的一对陀螺仪来实现平衡。而它的速度则是由倾斜程度来控制的,想要加速则向前倾,减速和后退则向后倾。如图所示,外教阿里骑着一款独轮摩托车从静止开始,以的加速度沿直线匀加速行驶了 , 又以的加速度沿直线匀减速行驶了 , 然后做匀速直线运动,独轮摩托车做匀速直线运动的速度大小为

近几年开封推出了“礼让斑马线”的倡议。一天,小王开车上班,以72 的速度在一条平直公路上行驶,快要到一个有斑马线路口的时候,一位行人正在斑马线上过马路。经过0.5s的思考,小王立即刹车(不计小王做出决定到用脚踩制动器所需的反应时间),礼让行人。汽车匀减速4s刚好在停车线前停下。求:
  1. (1) 汽车刹车时的加速度;
  2. (2) 小王看到行人时汽车离斑马线的距离;
下列说法正确的是:(   )
A . 物体吸收热量后,内能不一定增加 B . 物体的内能只跟温度有关 C . 热量从低温物体向高温物体传递是完全可能的 D . 当两个分子间距为r0和间距为无穷大时,它们间的分子力都为零,故它们的分子势能相等且都为零 E . 一定质量理想气体对外界做了正功,其内能不一定减少,但其密度一定减小
现代都市中,地铁是“绿色”出行的一种重要公共交通工具,它为人们的出行提供了方便,一列车从甲站出发沿直铁轨开往乙站,其图像如图所示,已知列车的加速与减速时间相等,关于列车在加速与减速阶段的加速度比较,下列说法正确的是(  )

A . 大小相等,方向相同 B . 大小相等,方向相反 C . 大小不等,方向相同 D . 大小不等,方向相反
如图所示是观察水面波衍射的实验装置, 是两块挡板, 是一个孔,O是波源,图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间距离表示个波长。则(   )

A . 水面波经过孔后波速不变 B . 水面波经过孔后波纹间距离可能变大 C . 若波源频率增大,衍射现象更明显 D . 如果将孔扩大,可能观察不到明显的衍射现象
关于“验证动量守恒定律”的实验,请完成下列的三个问题:
  1. (1) 如图所示,在做“验证动量守恒定律”的实验时,实验必须要求满足的条件是(_______)

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    A . 斜槽轨道必须是光滑的 B . 斜槽轨道末端的切线是水平的 C . 入射球每次都要从同一高度由静止滚下 D . 若入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2,则
  2. (2) 利用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上的S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量出平抛的射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上的S位置由静止释放,与小球m2相碰,并且多次重复.接下来要完成的必要步骤是(_______)(填选项前的符号)
    A . 用天平测量两个小球的质量m1、m2 B . 测量小球m1开始释放高度h C . 测量抛出点距地面的高度H D . 分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N;测量平抛射程OM、ON
  3. (3) 若两个小球相碰前后的动量守恒,其表达式可以表示为.[利用2中所测量的物理量表示];若碰撞是弹性的碰撞,那么还应该满足的表达式应该为.[利用2中所测量的物理量表示].
一辆汽车从静止开始以2m/s2的加速度行驶10s,汽车在这10s内的位移是m,平均速度是m/s.

 (a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。

(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mAR1R2为阻值固定的电阻。若使用ab两个接线柱,电表量程为3mA;若使用ac两个接线柱,电表量程为10mA由题给条件和数据,可求出      Ω      Ω

(2) 现用量程为3mA内阻为150Ω的标准电流表对改装电表的3mA挡进行校准,校准时需选取的刻度为0.51.01.52.02.53.0mA电池的电动势为1.5V内阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格, 阻值分别为300Ω1000Ω滑动变阻器R有两种规格,大阻值分别为750Ω3000Ω。则R0应选用阻值为          Ω的电阻,R选用最大阻值为        Ω的滑动变阻器。

(3)若电阻R1R2有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图b) )的电路可以判断出损电阻。图b)中的为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图(a) 线框内的电路。则图中的d点应和接线柱         (”b””c”)相连。判断依据是:                

将物体所受重力按力的效果进行分解,下列图中正确的是(  )

A        B          C          D

在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,ABC三点在同一直线上,且AB2BC,如右图所示.由此可见 (     )

A.电场力为3mg           B.小球带正电

C.小球从AB与从BC的运动时间相等

D.小球从AB与从BC的速度变化量的大小相等

如图所示,实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t0t0.06s时刻的波形图.已知在t0时刻,x1.5m处的质点向y轴正方向运动.

(1)判断该波的传播方向;

(2)求该波的最小频率;

(3)3T<t<4T,求该波的波速.

如图所示,ABC三个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μA的质量是2mBC的质量均为mAB离轴的距离为RC离轴的距离为2R,当圆台旋转时,则(  )

A.若ABC均未滑动,则C的向心加速度最大

B.若ABC均未滑动,则B所受的摩擦力最小

C.当圆台转速增大时,BA先滑动

D.当圆台转速增大时,AC先滑动

物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是    

A.回旋加速器     B.电磁炉   C.质谱仪    D.示波管

如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点,如果物体受到的摩擦力恒定,则 (  )

 

 A.物体从AO加速运动,从OB减速运动

  B.物体从AO速度越来越小,从OB加速度不变

  C.物体从AO先加速运动后减速运动,从OB一直减速运动

  D.物体运动到O点时所受合力为零

如图所示,一个质量为m的带负电小球(电荷量为q)以速度v0从距地面高为h的光滑水平平台上射入竖直向上的匀强磁场中(磁场紧靠平台右边缘),以地面上水平同右为x轴正方问,垂直纸面向里为y轴正方向、平台右边缘飞出点在地面上的投影为原点建立坐标系,小球的落地点的坐标为(0,h),重力加速度为g,那么( )

A. 经时间小球落地
B. 磁场的磁感应强度的大小为
C. 小球的射入速度大小
D. 小球的落地速度大小为
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