【题目】如图甲、乙所示,汽缸由两个横截面不同的圆筒连接而成,活塞A、B被长度为0.9m的轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动,A、B的质量分别为mA=12kg、mB=8.0kg,横截面积分别为SA=4.0×10-2m2,SB=2.0×10-2m2。一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧大气压强P0=1.0×105Pa。取重力加速度g=10m/s2。
①图甲所示是气缸水平放置达到的平衡状态,活塞A与圆筒内壁凸起面恰好不接触,求被封闭气体的压强.
②保持温度不变使汽缸竖直放置,平衡后达到如图乙所示位置,求大气压强对活塞A、B所做的总功。
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在如图所示的电路中,开关闭合后,当滑动变阻器的触头P向下滑动时,有( )
A. 灯L1变亮
B. 灯L2变暗
C. 电源的总功率变大
D. 电阻R1有从b到a方向的电流
【答案】BD
【解析】试题分析:滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,接入电路电阻变大,总电阻增大,则电路中总电流减小,灯变暗,故A错误;根据串联电路中电压与电阻成正比,可知,电路中并联部分的电压增大,通过的电流增大,而总电流减小,所以通过灯的电流变小,灯变暗,故B正确;根据知,减小,E不变,则电源的总功率减小,故C错误;电容器的电压等于右侧并联电路的电压,则电容器的电压增大,带电量将增多,电容器充电,所以电阻有从到方向的电流,故D正确。
考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率
【名师点睛】滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,接入电路电阻变大,分析总电流的变化,即可判断灯亮度的变化.根据电路的结构,由欧姆定律可判断电容器电压的变化,分析其状态,判断通过电阻的电流方向.根据总电流的变化判断电源总功率的变化;解决这类动态分析问题的基础是认识电路的结构,处理好整体和局部的关系,运用欧姆定律分析。
【题型】单选题
【结束】
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【题目】两间距为L=1m的平行直导轨与水平面间的夹角为θ=37°,导轨处在垂直导轨平面向下、磁感应强度大小B=2T的匀强磁场中.金属棒P垂直地放在导轨上,且通过质量不计的绝缘细绳跨过如图所示的定滑轮悬吊一重物,将重物由静止释放,经过一段时间,将另一根完全相同的金属棒Q垂直放在导轨上,重物立即向下做匀速直线运动,金属棒Q恰好处于静止状态.已知两金属棒的质量均为m=1kg,假设重物始终没有落在水平面上,且金属棒与导轨接触良好,一切摩擦均可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法正确的是( )
A. 重物的质量为1.2kg
B. 金属棒Q未放上时,重物和金属棒P组成的系统机械能不守恒
C. 金属棒Q放上后,电路中产生的焦耳热等于重物重力势能的减少量
D. 金属棒Q放上后,电路中电流的大小为3A
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示是一种质谱仪的原理图,离子源(在狭缝S1上方,图中未画出)产生的带电粒子经狭缝S1与S2之间的电场加速后,进入P1和P2两板间相互垂直的匀强电场和匀强磁场区域.沿直线通过狭缝S3垂直进入另一匀强磁场区域,在洛伦兹力的作用下带电粒子打到底片上形成一细条纹.若从离子源产生的粒子初速度为零、电荷量为+q、质量为m,S1与S2之间的加速电压为U1,P1和P2两金属板间距离为d,两板间匀强磁场的磁感应强度为B1,测出照相底片上的条纹到狭缝S3的距离L.求:
(1)粒子经加速电场加速后的速度v1;
(2)P1和P2两金属板间匀强电场的电压U2;
(3)经S3垂直进入的匀强磁场的磁感应强度B2.
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【题目】如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。今有质量相同的甲、乙、丙三个小球,其中甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电,现将三个小球在轨道AB上分别从不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道最高点,则
A. 经过最高点时,三个小球的速度相等
B. 经过最高点时,甲球的速度最小
C. 乙球释放的位置最高
D. 甲球下落过程中,机械能守恒
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【题目】如图甲所示,是研究小车做匀变速直线运动规律的实验装置,打点计时器所接的交流电源的频率为f =50Hz,试问:
(1)实验中,必要的措施是________.
A.细线必须与长木板平行
B.小车必须具有一定的初速度
C.小车质量远大于钩码质量
D.必须平衡小车与长木板间的摩擦力
(2)如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G是刚打好的纸带上7个连续的点.从图乙中可读得s6=________cm,计算F点对应的瞬时速度的表达式为vF=_________.
(3)如图丙所示,是根据实验数据画出的v2-2s图线(v为各点的速度大小),由图线可知小车运动的加速度为_________.(保留2位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在一次南极科考中,科考人员使用磁强计测定地磁场的磁感应强度。其原理如图所示,电路中有一段长方体的金属导体,它长、宽、高分别为a、b、c,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中电流强度沿x轴正方向,大小为I。已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子做定向移动可视为匀速运动,测出金属导体前后两个侧面间电压为U,则
A. 金属导体的前侧面电势较低
B. 金属导体的电阻为
C. 自由电子定向移动的速度大小为
D. 磁感应强度的大小为
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【题目】下列说法正确的是__________。
A. 麦克斯韦建立电磁场理论提出光是一种电磁波,并通过实验验证了电磁波的存在
B. 白光通过三棱镜发生色散属于光的折射现象
C. 通过细狭缝观察日光灯可看到彩色条纹属于光的衍射现象
D. 杨氏双缝干涉实验中,增大光屏到双缝间距离,可观察到干涉条纹间距变小
E. 当偏振光通过受力的塑料或玻璃时,偏振化方向会发生变化,这一现象可用来检测应力的分布情况
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【题目】合成与分解是物理常用的一种研究问题的方法,如研究复杂的运动就可以将其分解成两个简单的运动来研究。请应用所学物理知识与方法,思考并解决以下问题。
(1)如图所示,将一小球以v0=20m/s的初速度从坐标轴原点O水平抛出,两束平行光分别沿着与坐标轴平行的方向照射小球,在两个坐标轴上留下了小球的两个“影子”,影子的位移和速度描述了小球在x、y两个方向的运动。不计空气阻力的影响,g =10m/s2。
a.分析说明两个“影子”分别做什么运动;
b.经过时间t = 2s小球到达如图所示的位置,求此时小球的速度v。
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始.经历ab、bc、ca三个过程回到原状态,其V-T图象如图所示。下列判断正确的是______
A.ab过程中气体一定放热
B.ab过程中气体对外界做功
C.bc过程中气体内能保持不变
D.bc过程中气体一定吸热
E.ca过程中容器壁单位面积受到气体分子的撞击力一定减小
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