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高中 物理

将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物从开始运动至最高点的过程中,v—t图像如图所示(   )

A . 前6s货物做匀变速直线运动 B . 2s~5s内货物在空中静止 C . 6s末货物距地面的高度为45m D . 前2s内与最后1s内货物的平均速度相同
如图所示,一定质量的理想气体经历A→B的等温过程,B→C的等压过程,其中A状态时气体温度为300K,A→B过程中气体吸收热量400J。求:

  1. (1) C状态时的温度;
  2. (2) A→B→C过程中气体对外界做的总功;
  3. (3) 若气体在C状态时密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA , 则气体单位体积内的分子数n为多少?
发光弹性球很受儿童喜爱,一儿童把弹性球竖直上抛,从空中的最高点开始计时,下列描述发光弹性球运动的图像中正确的是(   )
A . B . C . D .
质量为3 的物体在水平推力 的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去 ,其运动的 图像如图所示, ,求:

  1. (1) 物体与水平面间的动摩擦因数
  2. (2) 水平推力 的大小;
  3. (3) 0~10s内物体运动位移的大小。
如图甲为研究光电效应的电路图,用某光束进行实验时发现,当Uab大于12V时电流表示数将保持不变,而当时,电流表示数恰为零,已知电子电量为e=1.6×10-19C,普朗克常量为h=6.63×10-34J·s,则:

  1. (1) 阴极K处的金属表面逸出的光电子最大初动能为多少eV?
  2. (2) 若以上述最大初动能逸出的光电子轰击处于基态的氢原子,氢原子可以全部或部分地吸收光电子的能量到达激发态,则受激发后的氢原子最多可放出几种频率的光子(图乙为氢原子能级图)?这几种光子中最长波长为多少?(保留3位有效数字)
一纳光灯放在一空箱子左侧的双缝前如图,在右壁上产生干涉图样,如图所示.现给箱子灌满油(不考虑溢油),浸入油中的条纹怎样变化(   )

A . 条纹间距变宽 B . 条纹间距变密 C . 条纹间距不变 D . 条纹消失.
在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体内的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被叫做霍尔电压。同时在导体内形成霍尔电场 ,利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图所示,在匀强磁场 (磁场方向垂直于前后表面),有一载流导体,已知上表面宽为 ,侧面高为 (已在图中标出),若通过导体的电流为 ,电压表示数为 ,电子的电荷量为 ,导体单位体积内的自由电子数为 ,下列说法中正确的是(   )

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A . 洛伦兹力对电子做正功 B . 磁感应强度大小为 C . 导体内形成的霍尔电场 D . 若图中的电流 是电子的定向运动产生的,则上表面比下表面地势高。
关于物体的惯性,下面说法中正确的是(    )
A . 沿着地面滚动的足球会逐渐停下来,是因为惯性的缘故 B . 静止在地面上的物体被推动是因为外力消除了木箱惯性的缘故 C . 要消除运动物体的惯性,可以在运动的反方向上施加外力 D . 同一列火车在静止时与运动时的惯性是相同的
据《自然》杂志2021年5月17日报道,中国科学家在稻城“拉索”基地(如图所示)探测到迄今为止最高能量的γ射线,其能量值 。已知普朗克常量 ,真空中光速 ,则该γ射线的波长为(  )

A . B . C . D .
如图所示,弹簧一端固定在天花板上,另一端连一质量M=2kg的秤盘,盘内放一个质量m=1kg的物体,秤盘在竖直向下的拉力F作用下保持静止,F=30N,当突然撤去外力F的瞬时,物体对秤盘的压力大小为(g=10m/s2)(   )

A . 10 N B . 15 N C . 20 N D . 40 N
以下说法正确的是(   )

A . 机械能为零、内能不为零是可能的 B . 温度相同,质量相同的物体具有相同的内能 C . 物体的速度增大时,物体的内能可能减小 D . 0℃的冰的内能比等质量的0℃的水的内能大
如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为﹣qq>0)的粒子1在纸面内以速度v1=v0O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度v2= v0也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β=60°角.已知粒子1、2同时到达磁场边界的AB两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.

  1. (1) 求两粒子在磁场边界上的穿出点AB之间的距离d

  2. (2) 求两粒子进入磁场的时间间△t;

  3. (3) 若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子1做直线运动.求电场强度E的大小和方向.

如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求

①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1

②在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.

按照玻尔理论,氢原子从 能级跃迁到 能级和从 能级跃迁到 能级放出光子的频率分别为 ,则(   )
A . B . C . D . 无法确定 的大小关系
如图所示,取一对用绝缘柱支持的不带电导体A和B,使它们彼此接触,小明用绝缘棒把带正电荷的物体C移近导体A,发现贴在A、B下部的金属箔都张开,下列说法正确的是(  )

A . 此时A和B都带正电荷 B . 此时A带正电荷,B带负电荷 C . 若导体A与大地通过导线相连接,最终A带负电 D . 若导体B与大地通过导线相连接,最终A带正电

关于电磁技术的发展,下列说法正确的是()

    A 19世纪末期,贝尔发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式

    B 麦克斯韦用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信

    C 19世纪末期,莫尔斯发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式

    D 赫兹用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信

.一带正电粒子在正点电荷的电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线

    x轴,起始点0为坐标原点,则下列关于电场强度E,粒子动能EK、粒子电势能EP

粒子加速度a与位移x的关系图像可能的是

AB两质点分别做匀速圆周运动,若在相同时间内,它们通过的弧长之比为LALB=23,而通过的角度之比θAθB=32,则它们周期之比为TATB=_________,

向心加速度之比aAaB=___________.

货运交通事故往往是由车辆超载引起的,因此我国交通运输部对治理货运超载有着严格规定。监测站都安装有称重传感器,图甲是一种常用的力传感器,由弹簧钢和应变片组成,弹簧钢右端固定,在其上、下表面各贴一个相同的应变片,应变片由金属制成。若在弹簧钢的自由端施加一向下的作用力F,则弹簧钢会发生弯曲,上应变片被拉伸,下应变片被压缩。力越大,弹簧钢的弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差ΔU|U1U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该传感器的阻值,设计了以下实验,实验原理图如图乙所示。

实验室提供以下器材:

A.定值电阻R0R05 Ω

B.滑动变阻器(最大阻值为2 Ω,额定功率为50 W

C.电流表A10.6 A,内阻r11 Ω

D.电流表A20.6 A,内阻r2约为5 Ω

E.直流电源E1(电动势3 V,内阻约为1 Ω

F.直流电源E2(电动势6 V,内阻约为2 Ω

G.开关S及导线若干。

1)外力F增大时,下列说法正确的是________

A.上、下应变片电阻都增大

B.上、下应变片电阻都减小

C.上应变片电阻减小,下应变片电阻增大

D.上应变片电阻增大,下应变片电阻减小

2)图乙中为电流表,其中电流表________(选填“A1“A2),电源选________(选填“E1“E2);

3)为了准确地测量该阻值,在图丙中,将BC间导线断开,并将滑动变阻器与原设计电路的ABC端中的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图丙中正确连接电路______

4)结合上述实验步骤可以得出该传感器的电阻的表达式为________A1A2两电流表的电流分别用I1I2表示)。

用如图甲所示的装置,研究不同电阻R的阻值随温度T变化情况.测得阻值R与温度T的关系如图乙所示。

如果R为金属热电阻,则图线是      (填 “1”“2”);

如果R负温度系数(NTC)热敏电阻,则图线是        (填“1”“2”)。