一个质点由静止开始沿直线运动,速度随位移变化的图线如图所示,关于质点的运动下列说法正确的是( )
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| A. | 质点做匀速直线运动 | B. | 质点做匀加速直线运动 |
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| C. | 质点做加速度逐渐增大的加速运动 | D. | 质点做加速度逐渐减小的加速运动 |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在PQ、QR区域存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面,bc边与磁场的边界P重合。导线框与磁场区域的尺寸如图所示。从t=0时刻开始线框向右匀速横穿两个磁场区域。以a→b→c→d→e→f为线框中电流的正方向。以下四个i-t关系示意图中正确的是( )
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学设计了一个如图a所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω)、电阻箱(0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~10Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.
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(1)该同学按图a连线,断开开关S,闭合开关K,调节滑动变阻器,使得电流表的读数为最大,然后将开关S接C,当电阻箱为0.20Ω时,电流表的指针指向刻度盘中点,可认为该值就是电流表内阻的测量值.则电流表内阻的真实值 A
A.大于0.20Ω B.小于0.20Ω C.等于0.20Ω D.无法确定
(2)利用图a所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤是:断开开关K,将开关S接D,调节电阻箱R,记录多组电阻箱的阻值和电流表示数;图b是由实验数据绘出的﹣R图象,由此求出待测干电池组的电动势E= 2.86 V,内阻 r= 2.47 Ω.(计算结果保留三位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一质量为1 kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°。现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数m为
。试求:
(1)小球运动的加速度大小;
(2)若F作用1.2s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离;
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,O、A、B、C为一粗糙绝缘水平面上的三点,不计空气阻力,一电荷量为﹣Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m、电荷量为﹣q的小金属块(可视为质点),从A点由静止沿它们的连线向右运动,到B点时速度最大,其大小为vm.小金属块最后停止在C点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ、AB间距离为L、静电力常量为k,则( )
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| A. | 在点电荷﹣Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为 |
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| B. | 在小金属块由A向C运动的过程中,电势能先增大后减小 |
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| C. | OB间的距离为 |
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| D. | 从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气,则( )
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| A. | 一定有h1=h3 | B. | 一定有h1<h4 | C. | h2与h4无法比较 | D. | h1与h2无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为V0=
的初速度,则以下判断正确的是( )
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| A. | 无论磁感应强度大小如何,获得初速度瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 |
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| B. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用 |
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| C. | 小球在从环形细圆管的最低点运动 到所能到达的最高点过程中,水平方向分速度的大小一直减小 |
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| D. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律
B.卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值
C.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律
D.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
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