火车在水平轨道上转弯时,若转弯处内外轨道一样高,则火车转弯时( )
A.对外轨产生向外的挤压作用 B.对内轨产生向外的挤压作用
C.对外轨产生向内的挤压作用 D.对内轨产生向内的挤压作用
科目:高中物理 来源:2015-2016学年广东省汕头市高一下期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F1、F2作用下开始运动,经过一段时间后撤掉其中的一个力,则质点在撤去该力前后两个阶段中的运动情况分别是( )
A.匀加速直线运动,匀减速直线运动
B.匀加速直线运动,匀变速曲线运动
C.匀变速曲线运动,匀速圆周运动
D.匀加速直线运动,匀速圆周运动
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科目:高中物理 来源:2016届浙江省宁波市“十校”高三联考理科综合物理试卷(解析版) 题型:选择题
磁流体发电机,又叫等离子体发电机,下图中的燃烧室在3000K的高温下将气体全部电离为电子与正离子,即高温等离子体。高温等离子体经喷管提速后以1000m/s进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场,磁感应强度为6T。等离子体发生偏转,在两极间形成电势差。已知发电通道长a=50cm,宽b=20cm,高d=20cm。等离子体的电阻率ρ=2Ω•m。则以下判断中正确的是( )
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A.发电机的电动势为1200V
B.因不知道高速等离子体为几价离子,故发电机的电动势不能确定
C.当外接电阻为8Ω时,发电机效率最高
D.当外接电阻为4Ω时,发电机输出功率最大
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科目:高中物理 来源:2016届上海市杨浦区高三上学期期末“3 1”质量调研物理试卷(解析版) 题型:填空题
一列在x轴上传播的简谐波,在x1=10cm和x2=110cm处的两个质点的振动图象如图所示,则波源的振动周期为________s,这列简谐波的最大波长为________m。
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科目:高中物理 来源:2016届上海市杨浦区高三上学期期末“3 1”质量调研物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够长。现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始向右沿x轴方向匀速穿过磁场区域.若以逆时针方向为电流的正方向,在选项图中,线框中感应电流i与线框移动的位移x的关系图象正确的是( )
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科目:高中物理 来源:2016届上海市杨浦区高三上学期期末“3 1”质量调研物理试卷(解析版) 题型:选择题
关于电动势,下列说法中正确的是( )
A.电动势就是电源正负极之间的电压
B.1#干电池的电动势大于5#干电池的电动势
C.电动势反映的是电源把其它形式能转化为电能的本领
D.电动势表示把单位正电荷从电源负极搬运到正极非静电力所做的功
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科目:高中物理 来源:2016届北京市海淀区高三下学期期中理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
弹跳杆运动是一项广受欢迎的运动。某种弹跳杆的结构如图甲所示,一根弹簧套在T型跳杆上,弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部。一质量为M的小孩站在该种弹跳杆的脚踏板上,当他和跳杆处于竖直静止状态时,弹簧的压缩量为x0。从此刻起小孩做了一系列预备动作,使弹簧达到最大压缩量3x0,如图乙(a)所示;此后他开始进入正式的运动阶段。在正式运动阶段,小孩先保持稳定姿态竖直上升,在弹簧恢复原长时,小孩抓住跳杆,使得他和弹跳杆瞬间达到共同速度,如图乙(b)所示;紧接着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度,如图乙(c)所示;然后自由下落。跳杆下端触地(不反弹)的同时小孩采取动作,使弹簧最大压缩量再次达到3x0;此后又保持稳定姿态竖直上升,……,重复上述过程。小孩运动的全过程中弹簧始终处于弹性限度内。已知跳杆的质量为m,重力加速度为g。空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均可忽略不计。
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(1)求弹跳杆中弹簧的劲度系数k,并在图丙中画出该弹簧弹力F的大小随弹簧压缩量x变化的示意图;
(2)借助弹簧弹力的大小F随弹簧压缩量x变化的F-x图像可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求在图乙所示的过程中,小孩在上升阶段的最大速率;
(3)求在图乙所示的过程中,弹跳杆下端离地的最大高度。
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年浙江省高一上学期期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,光滑水平面上,水平恒力F拉小车和木块一起做匀加速直线运动,小车质量为M,木块质量为m,它们的共同加速度为
,木块与小车间的动摩擦因数为
.则在运动过程中 ( )
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A.木块受到的摩擦力大小一定为![]()
B.木块受到的合力大小为![]()
C.小车受到的摩擦力大小为![]()
D.小车受到的合力大小为![]()
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年河南省南阳市宛东五校高一下第一次联考物理试卷(解析版) 题型:选择题
质量为m的物体沿着半径为r的半球形金属球壳滑到最低点时的速度大小为v,如图所示,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时的( )
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A.向心加速度为v2/r B.向心力为m(g+v2/r)
C.对球壳的压力为mv2/r D.受到的摩擦力为μm(g+v2/r)
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