一个带电导体周围的电场线和等势面的分布情况如图所示,关于图中各点的场强和电势的关系,下列描述正确的是
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A. 1、2两点的场强相等
B. 2、3两点的场强相等
C. 1、2两点的电势相等
D. 2、3两点的电势相等
科目:高中物理 来源:2017届黑龙江省高三上学期期末考试物理试卷(解析版) 题型:实验题
要测量电压表V1的内阻Rv1,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω
电压表V2,量程5V,内阻约为5Ω;
定值电阻R1,阻值为30Ω
定值电阻R2,阻值为3KΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.
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(1)某同学设想按甲图所示电路进行测量,读出电压表Vl和电流表A的示数后,用欧姆定律计算出Rv1.该方案实际上不可行,最主要的原因是 ______
(2)另一同学设计出如图乙所示的电路来测量电压表Vl的内阻Rv1.
①图中R0应选 ______ .(选填“R1”或“R2”)
②在图丙中完成实物连线.
③接通电路后,调整滑动变阻器的滑动触头在适当的位置,电压表V1的读数为U1,
电压表V2的读数为U2,定值电阻的阻值为R0,则计算电压表V1的内阻Rv1的表达式为Rv1= ______ .
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年广东省肇庆市高一上学期期末考物理试卷(解析版) 题型:计算题
完整的撑杆跳高过程可以简化成如图所示的三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落。在第二十九届北京奥运会比赛中,俄罗斯女运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩打破世界纪录。设伊辛巴耶娃从静止开始以加速度a=1.25m/s2匀加速助跑,速度达到v=9.0m/s时撑杆起跳,到达最高点时过杆的速度不计,过杆后做自由落体运动,重心下降h2=4.05m时身体接触软垫,从接触软垫到速度减为零的时间t=0.90s。已知伊辛巴耶娃的质量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不计空气的阻力。求:
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(1)伊辛巴耶娃起跳前的助跑距离;
(2)假设伊辛巴耶娃从接触软垫到速度减为零的过程中做匀减速运动,求软垫对她的作用力大小。
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科目:高中物理 来源:2017届北京市西城区高三上学期期末考试物理试卷(解析版) 题型:选择题
把a、b两个完全相同的导体小球分别用长为l的绝缘细线栓接,小球质量均为m。先让a球带上+q的电量并悬挂于O点,如图所示。现将不带电的小球b也悬挂于O点(图中未画出),两球接触后由于静电斥力分开,平衡时两球相距l。已知重力加速度为g,静电力常量为k,带电小球可视为点电荷。关于a球所受的静电力大小F及O点处的场强大小E,下列判断正确的是
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源:2017届北京市西城区高三上学期期末考试物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图甲所示,20匝的线圈两端M、N与一个电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是
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A.线圈中产生的感生电场沿顺时针方向
B.电压表的正接线柱接线圈的N端
C.线圈中磁通量的变化率为1.5Wb/s
D.电压表的读数为10V
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科目:高中物理 来源:2017届重庆市高三上学期12月考物理试卷(解析版) 题型:填空题
一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示.
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①该列波沿x轴 传播(填“正向”或“负向”);
②该列波的波速大小为 m/s;
③若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为 Hz.
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科目:高中物理 来源:2017届重庆市高三上学期12月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,小车的上面是中突的两个对称的曲面组成,整个小车的质量为m,原来静止在光滑的水平面上.今有一个可以看作质点的小球,质量也为m,以水平速度v从左端滑上小车,恰好到达小车的最高点后,又从另一个曲面滑下.关于这个过程,下列说法正确的是( )
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A.小球滑离小车时,小车又回到了原来的位置
B.小球在滑上曲面的过程中,小车的动量变化大小是![]()
C.小球和小车作用前后,小车和小球的速度一定变化
D.车上曲面的竖直高度不会大于![]()
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科目:高中物理 来源:2017届天津市五区县高三上学期期末考试物理试卷(解析版) 题型:选择题
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A. 质点做曲线运动
B. 在t1时刻,合外力的功率最大
C. 在t2~t3时间内,合外力做负功
D. 在0~t1和t2~t3时间内,合外力的平均功率相等
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科目:高中物理 来源:2017届山东省枣庄市高三上学期期末质量检测物理试卷(解析版) 题型:选择题
1871年,人们发现了太阳系中的第七颗行星-天王星,但是,它的运动轨迹有些“古怪”:根据万有引力定律计算出来的轨道与实际观测的结果总有一些偏差;英国剑桥大学的学生亚当斯和法国年轻的天文学家雷维耶相信在天王星轨道外面还存在一颗未发现的行星;他们根据天王星的观测资料,各自独立地利用万有引力定律计算出这颗“新”行星的轨道,后来这颗行星被命名为“海王星”;设天王星和海王星各自绕太阳做匀速圆周运动,两行星的轨道平面共面,它们绕行的方向相同;设从两行星离得最近时开始计时,到下一次两行星离得最近所经历的最短时间为t;设天王星的轨道半径为R,周期为T;假设忽略各行星之间的万有引力,那么海王星的轨道半径为:
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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