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【题目】一个静止在水平地面上的物体,质量为0.1kg,受到竖直向上的拉力F作用,F随时间t的变化情况如图所示。若g10m/s2,则下列说法正确的是

A. 0~3s内,物体的速度逐渐增大

B. 3s时物体的加速度最大

C. 5s末和第9s末物体的速度相等

D. 9s末物体离地面的高度最大

【答案】BC

【解析】

根据图像可知物体在0~1s内处于静止状态,1~3s内做加速度增大的加速运动,3~7s内做加速度减小的加速运动,7~9s内向上做加速度增大的减速运动据此分析

物体质量为0.1kg,即物重1N,在F=1N前物体保持静止,即物体是从1s后开始向上加速运动的,A错误;在3s末拉力最大,故加速度最大,B正确;根据动量定理可知,图线与坐标轴围成的面积表示物体的动量变化量,所以5~7s内增加的动量大小与7~9s内减小的动量大小相等,即第5s末和第9s末的速度相等,C正确;物体在1~9s整个过程中都在向上运动,即第9s末物体仍向上运动,物体离地面的高度不是最大,D错误

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻弹簧上端固定,下端拴着一带正电小球QQA处时弹簧处于原长状态,Q可在C处静止.若将另一带正电小球q固定在C正下方某处时,Q可在B处静止.在有小球q的情况下,将QA处由静止释放,则QA运动到C处的过程中

A. Q运动到C处时速率最大

B. Qq两球组成的系统机械能不断增大

C. Q的机械能不断增大

D. 加速度大小先减小后增大

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【题目】在研究金属电阻阻值与温度的关系时,为了能够较准确地测出金属电阻的阻值,设计了如图甲所示的电路.除了金属电阻Rx外,还提供的实验器材有:

学生电源E,灵敏电流计G,滑动变阻器RRs,定值电阻R1R2,电阻箱R0,开关S,控温装置,导线若干.

①按照电路图连接好电路后,将R0调至适当数值,R的滑片调至最右端,Rs的滑片调至最下端,闭合开关S

②把R的滑片调至适当位置,调节R0,并逐步减小Rs的阻值,直到Rs为零时,电流计G指针不发生偏转,记录R0的阻值和Rx的温度;

③多次改变温度,重复实验;

④实验完毕,整理器材.

根据上述实验回答以下问题:

(1)上述②中,电流计G指针不发生偏转时,a点电势________(选填大于”“等于小于”)b点电势.

(2)某次测量时,R0的旋钮如图乙所示,则R0的读数为________Ω.

(3)R0R1R2表示RxRx________

(4)求出的阻值Rx和对应温度如下表所示:

温度t/

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

阻值Rx

58.3

59.4

60.6

61.7

62.8

请在图丙所示的坐标纸上描绘出Rxt图线_______________

(5)本实验中Rs的作用为________________________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】边界MN的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B,方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀,三边阻值相等,a顶点刚好位于边界MN上,现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图所示,则在ab边开始转入磁场的瞬间ab两端的电势差Uab

A. B. C. D.

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【题目】某同学用如图所示的实验装置探究加速度与力和质量的关系;

(1)下列说法正确的是______ (单选)

A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力 B.实验时应先释放小车后接通电源

C.本实验应用的实验方法是控制变量法 D.只需要一条纸带即可确定加速度与力的关系

(2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,他所得到的a,F关系是下列的______.(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)

(3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用盘和重物的重力代替小车所受的拉力,此时盘和重物的质量m与小车总质量M之间应满足的关系为______

(4)某同学在实验中使用打点计时器(频率为50Hz)打出的一条纸带如图,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中s1=7.06cm、s2=7.68cm,s3=8.30cm、s4=8.92cm,那么打b点的瞬时速度大小是______m/s;纸带加速度的大小是______m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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【题目】一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中。粒子与圆筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:

(1)M、N间电场强度E的大小;

(2)圆筒的半径R

(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移2d/3,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,顶角=60°的光滑金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直向下、大小为B的匀强磁场中。以O为坐标原点、金属导轨的角分线为x轴,在水平面内建立如图所示的直角坐标系。一根初始位置与y轴重合的导体棒在垂直于导体棒的水平外力作用下以速度v沿x轴做匀速直线运动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻为r。导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。以导体棒位于O处作为计时零点。试求

(1)t时刻流过导体棒的电流强度I和电流方向(回答沿磁场方向看顺时针或逆时针)

(2)t时刻作用于导体棒的水平外力的大小F

(3)0~t时间内导体棒上产生的焦耳热Q。

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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm。以下判断正确的是(  )

A. 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm

B. 用波长为325 nm的光照射可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级

C. 大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线

D. 用波长为633 nm的光照射不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为引挣匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为M。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( )

A. 杆的速度最大值为

B. 流过电阻R的电量为

C. 恒力F做的功为FL

D. 恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量

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