如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a。高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
把质量为m的小球(可看做质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球下按到A的位置(图甲),如图所示。迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置C点(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知AB的高度差为h1,BC的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力。则
A.小球从A上升到B位置的过程中,动能增大
B.小球从A上升到C位置的过程中,机械能一直增大
C.小球在图甲中时,弹簧的弹性势能为![]()
D.一定有![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w ,万有引力恒量为G,地球同步卫星距地面高度为h,则
A.地面赤道上物体随地球自转运动的线速度为wR
B.地球同步卫星的运行速度为wh
C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为![]()
D.地球近地卫星做匀速圆周运动的周期大于![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量为mA=2kg的平板车A静止在水平地面上,车长d =5m。物块B静止在平板车左端,在物块B正前方某处。有一小球C,球C通过长l = 0.32m的细绳与固定点O相连,球C恰好与物块B等高,且C始终不与平板车A接触。在t = 0时刻,平板车A突然获得水平初速度v0开始向左运动,后来某一时刻物块B与球C发生弹性碰撞,碰后球C恰好能绕O点在竖直平面内作圆周运动。若B、C可视为质点,mB=mC= 1kg,物块B与平板车A、平板车A与地面之间的动摩擦因数均为µ=0.2,g取10m/s2,求:
(1)B、C碰撞瞬间,细绳拉力的大小?
(2)B、C碰撞前瞬间物块B的速度大小。
(3)若B、C碰撞时,物块B在平板车的中间位置,且t0=1.5s时平板车A的速度变为v1 =5m/s,则物块B是在加速阶段还是减速阶段与球C相碰撞?小车的初速度v0多大?
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现有一块灵敏电流计A1,量程为200 μA,内阻约为1kΩ,要精确测出其内阻Rg,提供的器材有:
电流表A2 (量程为1 mA,内阻r=50 Ω);
滑动变阻器R(阻值范围为0~30 Ω);
定值电阻R1(阻值R1=100 Ω);
定值电阻R2(阻值R2=3kΩ)
电源E(电动势约为4.5 V,内阻很小);
单刀单掷开关S一个,导线若干。
(1)请利用上述所有器材,设计出合理的、便于多次测量的实验电路图,并保证各电表的示数超过其量程的
,将电路图画在题中的虚线框中。
(2)在所测量的数据中选一组,用测量量和已知量来计算G表的内阻,表达式为Rg=________,表达式中各符号表示的意义是___________________________________。
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关于原子与原子核,下列说法正确的有__________(填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。
A.卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
B.玻尔的氢原子模型,成功引入了量子化假说
C.元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的
D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
E.对于相同质量的核燃料,轻核聚变和重核裂变产生的能量是相同的
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如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射,已知AD=a,棱镜的折射率n=
,光在真空中的传播速度为c。求:
(ⅰ)光从棱镜第一次射入空气时的折射角;
(ⅱ)光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间(结果可以用根式表示)。
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下列各种说法中正确的是
A.温度低的物体内能小
B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零
C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其它分子的作用表现为相互吸引
D.0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能相同
E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关
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