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【题目】如图所示,固定光滑斜面AC长为LB为斜面中点。小物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面向上运动,到B点时撤去拉力F,小物块能继续上滑至最高点C,整个过程运动时间为t0。下列四图分别描述该过程中小物块的速度v随时间t、加速度a随时间t、动能Ek随位移x、机械能E随位移x的变化规律,可能正确的是

A. B.

C. D.

【答案】AC

【解析】

根据动能随x的表达式得出整个过程中的运动规律,即前半段做匀加速直线运动,后半段做匀减速直线运动,结合平均速度的推论比较两段过程中的运动时间,根据除重力以外其它力做功判断机械能的变化;

ABC、合力先做正功再做负功,根据动能随x的表达式知,动能先均匀增加,然后均匀减小,则知物块先做匀加速直线运动,然后做匀减速直线运动,匀加速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移大小相等,匀减速直线运动的平均速度大于匀加速直线运动的平均速度,则匀减速运动的时间小于匀加速直线运动的时间;物体先向上匀加速后向上匀减速运动,速度方向不变,在中间位置而不是中间时刻,加速度改变方向,故AC正确,B错误。

D、根据除重力以外其它力做功等于机械能的增量,知前半段恒力F做正功,可知机械能随x均匀增加,后半段只有重力做功,机械能守恒,故D错误;

故选AC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】电阻温度计是根据导体电阻随温度而变化的规律来测量温度的温度计。铂电阻温度计是最精确的温度计,因为铂的化学惰性,成为-272.5℃至961.78℃范围内的首选材料,其电阻与温度成一次函数关系。某实验小组利用如图甲所示的电路探究铂金属的温度特性。所用器材有:铂金丝Rpt;电源;电流表;滑动变阻器R1;电阻箱R2;单刀开关S1,单刀双掷开关S2

实验步骤如下:

①按电路图甲,连好实物图乙;

②将Rpt,置于冰水混合物中,开关S21接通,闭合S1,调节R1的滑片位置,使电流表的读数为I0

③保持R1的滑片位置不变,将R2置于最大值,开关S22接通,调节R2,使电流表的读数仍为I0

④断开S2,记下此时R2的读数100.0

⑤再将Rpt置于标准大气压下沸水中,重复上述过程,此时R2的读数为138.5

回答下列问题:

(1)在答题卡图乙中,将实物连线补充完整___

(2)闭合S1前,图乙中R1的滑片应移动到_______(“a”“b”)端;

(3)在答题卡的坐标纸上做出Rpt-t图线___

(4)当测得R2的阻值为247.09时,Rpt处在_______℃的环境中(保留到个位数)

(5)实验后,小明用螺旋测微器测得铂金丝的直径如图丙所示,则铂金丝的直径____mm

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【题目】如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中不能使线圈产生感应电流的是

A. 导线中电流强度变大 B. 线框向右平动

C. 线框向下平动 D. 线框以ab边为轴转动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为21R1为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。下列说法正确的是

A. 电压表的示数为51V

B. 若电流表的示数为1.4A,则变压器的输入功率约为25W

C. 若热敏电阻Rt的温度升高则电压表的示数不变,电流表的示数变小

D. 若热敏电阻Rt的温度降低,则变压器的输出功率变大

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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定光滑的绝缘轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的带负电小球(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,AB两点高度差为h,重力加速度为gsin37°=0.6cos37°=0.8。则下列判断正确的是

A. 调整高度差h,小球从D点离开圆弧轨道后有可能直接落在B

B. h=2.5R时,小球会从D点以的速度飞出,做平抛运动

C. 若在O点放个正点电荷,小球通过D点的速度一定大于

D. 若在O点放个正点电荷,小球从C点沿圆弧轨道到D点过程机械能不守恒

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【题目】如图所示,两根平行光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,下端PQ接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中。一质量为m、电阻也为R的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上,静止时导体棒处于导轨的MN处。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。现将导体棒从弹簧处于自然长度时由静止释放,整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。则下列说法中正确的是

A. 当导体棒沿导轨向下运动时流过电阻R的电流方向为由PQ

B. 当导体棒的速度最大时,弹簧的伸长量为

C. 导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为EP,则导体棒从开始运动到停止运动的过程中,回路中产生的焦耳热为

D. 若导体棒第一次运动到MN处时速度为v,则此时导体棒的加速度大小为

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【题目】利用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与物体动能变化的关系。小车的质量为M,钩码的质量为m,打点计时器的电源为50H的交流电。

(1)实验操作步骤如下:

挂钩码前,为了消除摩擦力的影响,应调节木板右侧的高度,直至向左轻推小车观察到车做匀速运动;

挂上钩码,按实验要求打出的一条纸带如图乙所示;用刻度尺量出相邻计数点间的距离△x,记录在纸带上。

(2)实验数据处理及实验结论

从图乙数据可以计算打出计数点“6”时小车的速度v6=___________m/s(计算结果保留3位有效数字)

将钩码重力mg视为小车受到的拉力F,当地重力速度g=9.80m/s2,利用W=mg△x算出拉力对小车做的功W,利用动能公式Ek=Mv2算出小车动能,求出动能的变化量△Ek。并把计算结果标在△EkW坐标中,画出的图线如图丙所示。

从图丙中可计算出直线斜率k,从k值大小就可以判断出实验预期结论是否正确(实验预期结论是动能变化等于拉力做功)。若实验结论与预期结论相符合,则k值为___________(“k≈1"“k>1”“k<1")

(3)实验结论及应用

实验结果表明,△Ek总是略小于W。某同学猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的。从图中算出直线斜率为k,以及题中小车质量M和钩码质量m就可算出小车受到的实际拉力F,其计算公式是F=___________

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【题目】如图所示,abcd为水平放置的平行形光滑金属导轨,间距为,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( )

A. 电路中感应电动势的大小为

B. 电路中感应电流的大小为

C. 金属杆所受安培力的大小为

D. 金属杆的发热功率为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧ⅠⅡ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BCL1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ。已知AB长度是BC长度的

(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;

(2)求磁场的宽度L;

(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值。

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