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【题目】如图所示,在探究“凸透镜成像规律”的实验中,依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度.

如表是小华同学实验时记录的几组数据:

实验次数

物距u/cm

像距v/cm

1

30

15

2

20

20

3

15

30

4

5

/


(1)第4次实验时所成像的特点是?
(2)当光屏上得到一个倒立缩小的实像时,保持透镜的位置不变,要使屏上的像变大些,应将蜡烛与透镜怎样操作?,将光屏与透镜怎样操作?
(3)第1次实验时,小华将一近视眼镜紧贴在凸透镜的前面,要在光屏上再次得到清晰的像,应将光屏向透镜方向怎样移动?

【答案】
(1)

正立、放大的虚像


(2)

蜡烛与透镜拉近,光屏与透镜拉远


(3)

远离


【解析】(1)正立、放大的虚像(2)蜡烛与透镜拉近,光屏与透镜拉远;(3)远离.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,ABD为竖直平面内的轨道,其中AB段是水平粗糙的、BD段为半径R=0.4m的半圆光滑轨道,两段轨道相切于B点.小球甲从C点以速度υ0沿水平轨道向右运动,与静止在B点的小球乙发生弹性碰撞.已知甲、乙两球的质量均为m,小球甲与AB段的动摩擦因数为μ=0.5,C、B距离L=1.6m,g取10m/s2 . (水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点)

(1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;
(2)在满足(1)的条件下,求的甲的速度υ0
(3)若甲仍以速度υ0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离范围.

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【题目】如图,位于竖直平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成,圆弧半径Oa水平,b点为抛物线顶点.已知h=2m,s= m.取重力加速度大小g=10m/s2

(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;
(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块刚好能沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动.A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点.小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,设物体M对地面的压力FN , 下列说法中正确的是( )

A.小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右
B.小滑块运动过程中,小滑块、物体M和地球组成系统机械能不守恒
C.小滑块在C点时,FN=(M+4m)g,M与地面无摩擦
D.小滑块在A点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左

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【题目】“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下说法中正确的是( )
A.天体A,B表面的重力加速度与它们的半径之比相等
B.两颗卫星的线速度一定相等
C.天体A,B的质量一定相等
D.天体A,B的密度一定相等

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【题目】如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线PQ是装置的轴线,A是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场加速后沿轴线PQ进入装置C;装置C中有一对平行金属板,板间存在正交的电磁场,已知磁场的磁感应强度为B1 , 两极板间距为d,极板间的电势差为U;装置D是一半径为r、磁感应强度为B2、圆心在PQ上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速后,恰好沿轴线PQ直线通过装置C,并沿轴线PQ方向进入装置D,经D中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的G点射出,已知G 点到轴线PQ的距离为 r.求:

(1)粒子离开装置C的速度大小;
(2)粒子的比荷

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【题目】一质量m=2×103kg,额定功率P=60kw的汽车从静止开始在水平路面上以恒定的额定功率启动作直线运动,若汽车所受的阻力为车重的0.1倍.(g取10m/s2)求:
(1)汽车所受阻力Ff的大小;
(2)汽车在该路面上行驶所能达到的最大速度vm
(3)若此车经时间t=30s达到的最大速度,求汽车在加速运动过程中通过的距离x.

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【题目】下列物理量属于标量的是(  )

A.B.C.速度D.位移

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【题目】电梯的简化模型如图1所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a﹣t图象如图2所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2

(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2
(2)求电梯以最大速率上升时,拉力做功功率.

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