【題目】如圖所示,L1和L2為兩條平行的虛線,L1上方和L2下方都是范圍足夠大,且磁感應強度相同的勻強磁場,A、B兩點都在L2上.帶電粒子從A點以初速度v0與L2成30°角斜向右上方射出,經過偏轉后正好過B點,經過B點時速度方向也斜向上,不計重力,下列說法正確的是( )
A. 若將帶電粒子在A點時的初速度變大(方向不變),它仍能經過B點
B. 帶電粒子經過B點時的速度一定跟在A點時的速度大小相同
C. 若將帶電粒子在A點時的初速度方向改為與L2成60°角斜向右上方,它將不能經過B點
D. 此帶電粒子既可以是正電荷,也可以是負電荷
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】利用如圖所示圖裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗。
(1)除帶夾子的重物、紙帶、鐵架臺(含鐵夾)、電磁打點計時器、導線及開關外,在下列器材中,還必須使用的兩種器材是______________
A.交流電源 B.刻度尺 C.天平(含砝碼)
(2)實驗中,先接通電源,再釋放重物,得到如圖所示的一條紙帶。在紙帶上選取三個連續(xù)打出的點A、B、C,測得它們到起始點O的距離分別為hA、hB、hC。已知當地重力加速度為g,打點計時器打點的周期為T。設重物的質量為m。從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能變化量=_______________,動能變化量=_____________
(3)大多數學生的實驗結果顯示,重力勢能的減少量大于動能的增加量,原因是_______________
A.利用公式計算重物速度 B.利用公式計算重物速度
C.存在空氣阻力和摩擦阻力的影響 D.沒有采用多次實驗取平均值的方法
(4)某同學想用下述方法研究機械能是否守恒,在紙帶上選取多個計數點,測量它們到起始點O的距離h,計算對應計數點的重物速度v,描繪v2-h圖像,并做如下判斷:若圖像是一條過原點的直線,則重物下落過程中機械能守恒。請你分析論證該同學的判斷依據是否正確_____________
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列說法正確的是( )
A. 常溫常壓下,一定質量的氣體,保持體積不變,壓強將隨溫度的增大而增大
B. 用活塞壓縮氣缸里的空氣,對空氣做功3.5×105 J同時空氣的內能增加了2.5×105 J,則空氣從外界吸收熱量1×105 J
C. 物體的溫度為0 ℃時,分子的平均動能為零
D. 熱量從低溫物體傳到高溫物體是不可能的
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】工廠利用與水平面夾角的傳送帶輸送相同規(guī)格的小工件,圖中A、B位置為輪子與傳送帶的切點,每個工件均從A位置無初速地輕置于傳送帶上,到達B位置隨即被取走,已知傳送帶總長L=15m,A、B間距,傳送帶勻速運行的速率,工件從A運動到B的時間,取, ,重力加速度。
(1)求工件與傳送帶間的動摩擦因數;
(2)若某工件從傳送帶A位置出發(fā)后,另一工件被置于A位置,此時由于故障,傳送帶的速度突然增加到并運行后停止運動,忽略傳送帶速度變化所用時間,求因與工件摩擦,傳送上出現的擦痕長度。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一列簡諧橫波,某時刻的波形圖象如圖甲所示,從該時刻開始計時,波上A質點的振動圖象如圖乙所示,則( )
A. 若此波遇到另一列簡諧橫波并發(fā)生穩(wěn)定干涉現象,則所遇到的頻率為1.25Hz
B. 從該時刻起,再經過△t=0.4s,P質點通過的路程為4m
C. 若該波能發(fā)生明顯的衍射現象,則該波所遇到的障礙物尺寸一定比20m大很多
D. 從該時刻起,質點P將比質點Q先回到平衡位置
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【題目】如圖,豎直平面內放著兩根間距L=1m、電阻不計的足夠長平行金屬板M、N,兩板間接一阻值 的電阻,N板上有一小孔Q,在金屬板M、N及CD上方有垂直紙面向里的磁感應強度 的有界勻強磁場,N板右側區(qū)域KL上、下部分分別充滿方向垂直紙面向外和向里的勻強磁場,磁感應強度大小分別為 和 。有一質量M=0.3kg、電阻 的金屬棒搭在MN之間并與MN良好接觸,用輸出功率恒定的電動機拉著金屬棒豎直向上運動,當金屬棒達到最大速度時,在與Q等高并靠近M板的P點靜止釋放一個比荷 的正離子,經電場加速后,以v=200m/s的速度從Q點垂直于N板邊界射入右側區(qū)域。不計離子重力,忽略電流產生的磁場,取 。求:
(1)金屬棒達到最大速度時,電阻R兩端電壓U;
(2)電動機的輸出功率P;
(3)離子從Q點進入右側磁場后恰好不會回到板,Q點距分界線高h等于多少。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示是一個透明的玻璃圓柱體的橫截面,其半徑R為20cm,AB是過圓心的一條水平直徑.有一激光源S,發(fā)射出一條很細的水平激光束,恰好沿玻璃圓柱體頂部過去.現將激光源S沿豎直方向緩慢向下移動直到距離AOB的距離為h=10cm時,水平激光束第一次從B點射出.(光在真空中的傳播速度為3×108m/s)試求:(1)玻璃的折射率:(2)經B點反射的光束在玻璃圓柱體中的傳播時間(從進入玻璃圓柱體開始計時).
【答案】(1);(2)4×10-9s。
【解析】(1)光線SC經折射后經過B點,光路如圖所示
由折射定律有:n=
由幾何關系有:α=2β,sinα=
聯立解得n=
(Ⅱ)光線SC折射后經B點反射出玻璃的光路如圖
由數學知識得:CB=BD=2Rcosβ=R
由v=c/n
得 v=×108m/s
光在玻璃中的傳播時間為 t==4×109s
點睛:本題是折射定律與v=c/n的綜合應用,關鍵是畫出光路圖,運用幾何知識求解入射角與折射角.
【題型】解答題
【結束】
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【題目】如圖甲所示,在粗糙的水平而上有一滑板,滑板上固定著一個用粗細均勻的導線繞成的正方形閉合線圈,匝數N=10,邊長L=0.4m,總電阻R=1Ω,滑板和線圈的總質量M =2kg,滑板與地面間的動摩擦因數μ=0.5,前方有一長4L、高L的矩形區(qū)域,其下邊界與線圈中心等高,區(qū)域內有垂直線圈平面的水平勻強磁場,磁感應強度大小按如圖乙所示的規(guī)律變化,現給線圈施加一水平拉力,使線圈以速度v =0.4m/s勻速通過矩形磁場t=0時刻,線圈右側恰好開始進入磁場.g=l0m/s2.求:(1)t =0.5s時線圈中通過的電流;(2)線圈全部進入磁場區(qū)域前的瞬間所需拉力的大。(3)在t=1s至t=3s的這段時間內,線圈穿過磁場區(qū)域的過程中拉力所做的功.
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【題目】如圖所示,MN為平行金屬板,N板上有一小孔Q,一個粒子源P在M板附近,可釋放初速度為零,質量為m,電荷量為q的帶正電的粒子,粒子經板間加速電場加速后,從小孔Q射出,沿半徑為R的圓筒上的小孔E進入圓筒,筒里有平行于筒內中心軸的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,筒上另一小孔F與小孔E、Q、P在同一直線上,該直線與磁場垂直,E、F連線為筒的直徑,粒子進入筒內磁場偏轉,與筒壁碰撞后速度大小不變,方向反向,不計粒子的重力。
(1)要使粒子以速度v進入磁場,M、N間的電壓為多大?
(2)若粒子與筒壁碰撞一次后從F點射出,粒子在磁場中運動的時間為多少?
(3)若粒子從E點進入磁場,與筒壁發(fā)生三次碰撞后從F點射出,則粒子在磁場中運動的路程為多少?(已知tan22.5°=)
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【題目】如圖甲、乙兩電路中,分別合上開關,接通電路,調節(jié)R0,使各自電路中完全相同的兩只小燈泡1和2發(fā)光且亮度相同。已知電路穩(wěn)定時自感線圈L的阻值比小燈泡正常發(fā)光時的阻值小。斷開開關,關于兩小燈泡亮度變化情況,下列說法正確的是
A. 在電路甲中,小燈泡1、2都將漸漸變暗
B. 在電路甲中,小燈泡1將先變得更亮,然后漸漸變暗
C. 在電路乙中,小燈泡1、2都將漸漸變暗
D. 在電路乙中,小燈泡1、2將先變得更亮,然后漸漸變暗
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