在液体中下落的物体最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度。一小铁球质量为m,用手将它完全放入水中后静止释放,最后铁球的收尾速度为v,若铁球在水中所受浮力保持不变恒为F,重力加速度为g,关于小铁球,下列说法正确的是( )
A.若测得小铁球从释放至达到收尾速度所用时间为
,则小铁球下落的位移为![]()
B.若测得小铁球下落
时的加速度为a,则小铁球此时的速度为![]()
C.若测得某时小铁球的加速度大小为a,则小铁球此时受到的水的阻力为m(a+g)-F
D.若测得小铁球下落t时间,通过的位移为y,则该过程的平均速度一定为![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
两只完全相同的表头G,分别改装成一只电流表和一只电压表,一位同学不小心做实验时误将两只表串起来连接在一闭合电路中,接通电路后两只表的指针可能出现下列哪种现象
A.电流表的指针偏转,电压表的指针不偏转
B.两表指针偏转角度相同
C.两表指针都偏转,电压表的指针偏转角度比电流表大得多
D.两表指针都偏转,电流表的指针偏转角度比电压表大得多
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m. 选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图乙所示. g = 10m/s2,sin37° = 0.60,cos37° = 0.80. 则
A.物体的质量m = 0.67kg
B.物体与斜面间的动摩擦因数μ = 0.40
C.物体上升过程的加速度大小a = 10m/s2
D.物体回到斜面底端时的动能Ek = 10J
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列各种说法中正确的是
A.物体吸收热量,内能一定增加
B.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引
C.判断物质是晶体还是非晶体,可以从该物质是否有规则的几何外形来判断
D.气体的压强与单位体积内的分子数和温度有关
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科目:高中物理 来源: 题型:
今年的春节联欢晚会上“小彩旗”四个小时的旋转引起网络热议,有美国网友想到了“我究竟以什么样的速度沿着地球自转轴旋转呢?”并绘制出了不同纬度处沿地球自转的切向速度图(不考虑公转影响),如图所示,则下面说法正确的是( )
A.从图像中可知只要知道了地球上某位置随地球自转的线速度,就可以确定该点的纬度
B.从图像可知在赤道面近地环绕卫星的线速度约为1050英里/小时
C.若已知“小彩旗”所在的纬度,就可以从图像中得到她在舞台上旋转的线速度
D.坐在“春晚”现场观看表演的观众,他们随地球自转的向心加速度大小相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在一二象限内
范围内有竖直向下的运强电场E,电场的上边界方程为
。在三四象限内存在垂直于纸面向里、边界方程为
的匀强磁场。现在第二象限中电场的上边界有许多质量为m,电量为q的正离子,在
处有一荧光屏,当正离子达到荧光屏时会发光,不计重力和离子间相互作用力。
(1)求在
处释放的离子进入磁场时速度。
(2)若仅让横坐标
的离子释放,它最后能经过点
,求从释放到经过点
所需时间t.
(3)若同时将离子由静止释放,释放后一段时间发现荧光屏上只有一点持续发出荧光。求该点坐标和磁感应强度
。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L;在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足v0=qBL/m。粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A.粒子有可能打到A点
B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等
D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块。小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出)。在此两过程中,下列判断正确的是
A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒
B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高
C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程小
D.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值小
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理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略了次要因素,促进了物理学的发展,下列理想化模型建立的表述正确的是( )
A.质点作为理想化模型忽略了物体的质量
B.点电荷作为理想化模型忽略了物体的电荷量
C.理想二极管正向导电时忽略了电阻,反向导电时认为电阻无穷大。
D.理想电压表忽略了电压表的内阻
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