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14.若以固定点为起点画出若干矢量,分别代表质点在不同时刻的速度,则这些矢量的末端所形成的轨迹被定义为“速矢端迹”.由此可知(  )
①匀速直线运动的速矢端迹是线段
②匀加速直线运动的速矢端迹是射线
③匀速圆周运动的速矢端迹是圆
④平抛运动的是速矢端抛物线.
A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④

分析 本题应根据不同运动的特点和“速矢端迹”的定义,分析各种运动“速矢端迹”的形状.

解答 解:①、匀速直线运动的速度不变,即速度大小和方向都不变,根据“速矢端迹”的定义,作出其速矢端迹应为点,故①错误.
②、匀加速直线运动的加速度保持不变,速度随时间均匀增大,画出其“速矢端迹”为射线.故②正确.
③、匀速圆周运动的速度大小保持不变,速度方向绕圆心匀速旋转,其“速矢端迹”为圆.故③正确.
④、平抛运动的水平分速度不变,竖直分速度为gt,均匀增加,其“速矢端迹”为向竖直下的射线,故④正确.
故选:B.

点评 本题首先要具有基本的学习能力,读懂题意,理解什么是“速矢端迹”,其次要掌握各种运动的特点.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置-矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是(  )
A.线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$
B.线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$
C.线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$
D.若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图为一沿x轴传播横波的图象.实线是t1=0时的图象,虚线是t2=1.5s时的图象.且(t2-t1)介于一个与两个周期之间,则以下判断中错误的是(  )
A.波长为60m
B.此波波速可能为70m/s或50m/s
C.绳上某一质点在此过程中通过的路可能为35m或25m
D.在t=0.3s时,所有质点的速度都为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某物理兴趣小组要测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列一些器材:
A.待测线圈L(阻值约为2Ω,额定电流2A)
B.电流表A1(量程0.6A,内阻r1=0.2Ω)
C.电流表A2(量程3A,内阻r2约0.2Ω)
D.滑动变阻器R1(0~10Ω)
E.滑动变阻器R2(0~1kΩ)
F.电源E(电动势9V,内阻很小)
G.定值电阻R3=10Ω
H.定值电阻R4=100Ω
I.开关两个S1和S2
(1)实验中定值电阻应选B,滑动变阻器应选E(填器材前代号).
(2)为了提高测量的准确程度,要使电压从0开始调节,开关S1能控制整个电路.根据你绘出的电路图,将上图中实物用笔画线代替导线将实验电路补充完整;
(3)某实验小组实验步骤如下:
A.按选出的电路图和实验器材,连接好实验电路;
B.合上S1、S2,移动滑动变阻器的触头P到适当位置,稳定后读出电流表A1和电流表A2的示数;
C.移动滑动变阻器触头到不同位置,每次稳定后读出电流表A1、电流表A2的示数;
D.先断开S1,再断开S2,然后拆除实验装置,整理好实验器材.
上述实验过程中不妥的一步是D;应改为应先断开开关S2,再断开S1
(4)若实验中A1、A2表的读数分别为I1、I2,则电感线圈电阻RL=$\frac{{I}_{1}{R}_{3}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$(结果用I1、I2、r1、R3或R4表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,倾角为30°、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L1=0.4m,B2=5T的匀强磁场垂直导轨平面向上.一质量m=1.6kg的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,其电阻r=1Ω.金属导轨上端连接右侧电路,R1=1Ω,R2=1.5Ω,R2两端通过细导线连接质量M=0.6kg的正方形金属框cdef,正方形L2=0.2m,每条边电阻r0为1Ω,金属框处在一方向垂直纸面向里,B2=3T的匀强磁场中,现将金属棒由静止释放,不计其他电阻及滑轮摩擦,g取10m/s2

(1)若将电健S断开,求棒下滑过程中的最大速度.
(2)若电键S闭合,每根细导线能承受的最大拉力为3.6N,求细导线刚好被拉断时棒的速度.
(3)若电键闭合后,从棒释放到细导线被拉断的过程中,棒上产生的电热为2J,求此过程中棒下滑的高度(结果保留一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.力F1单独作用于一物体时,使物体产生的加速度大小为a1=2m/s2,力F2单独作用于同一物体时,使物体产生的加速度大小为a2=4m/s2.当F1和F2共同作用于该物体时,物体具有的加速度大小不可能是(  )
A.1m/s2B.2m/s2C.6m/s2D.8m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,倾角为45°、高为h的直角三角形斜面ABC固定在水平地面上,C点固定一个带电量为Q(Q>0)的点电荷,AB为粗糙绝缘斜面.一个带电量为 q(q>0)、质量为m的小物块(可视为质点)由A点释放,小物块与AB斜面间的动摩擦因数为μ,设小物块始终没有脱离斜面一直能运动到B点且小物块的电量不变.静电力常量为k,重力加速度为g.
求:当小球对斜面的压力最小时,小球的加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法中正确的是(  )
A.狭义相对论认为:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的
B.偏振是波特有的现象,声波和光都能发生偏振
C.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场
D.在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,测量单摆周期应该从小球经过最大位移处开始计时,以减小实验误差

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.有一水平向右的匀强电场E=9.0×103N/C,在竖直平面内半径为0.1m的圆周上取上下左右四点A、B、C、D,在圆心O处放置带正电的点电荷Q=1.0×10-8C,则C处的场强大小为1.8×104N/C;B处的场强大小为$9000\sqrt{2}$N/C.(k=9×109N•m2/C2

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