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高中 物理

如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.已知粒子在A点的动能为3.0J,粒子运动到B点时的动能为J.

回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.现要增大粒子射出时的动能,下列所采取的方法可行的是(   )

A . 增大电场的加速电压 B . 增大磁场的磁感应强度 C . 减小狭缝间的距离 D . 增大D形盒的半径
如图所示,绝热气缸内密闭有一定质量的理想气体,横截面积为S,质量可忽略不计的绝热活塞与气缸壁无摩擦且不漏气,初始时缸内气体温度为T,活塞与气缸底部距离为d,现将一物体轻放在绝热活塞上,稳定后活塞与气缸底部距离为 d,已知外界大气压为p0 , 物体的重力为kp0S,求:

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  1. (1) 稳定后缸内气体的压强p1
  2. (2) 稳定后缸内气体的温度T1
  3. (3) 现通过电热丝加热使活塞缓慢上升至初始位置,缸内气体吸收的热量为Q,求该过程缸内气体的内能改变量ΔU。
从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体A、B的速度图象如图实线所示。在0-t0时间内,下列说法中正确的是(     )

A . A物体的加速度不断减小,速度不断增大。 B . B物体的加速度不断增大,速度不断减小 C . A物体的位移不断增大,B物体的位移不断减小 D . A,B的平均速度大小关系为
我国“东方红三号”卫星是一颗同步卫星,主要用于电视传输、广播、通信及数据传输等业务,关于这颗卫星的说法正确的是(       )
A . 运行速度大于 B . 离地面高度一定,相对地面静止 C . 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 D . 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
抛体运动在各类体育运动项目中很常见,如乒乓球运动.现讨论乒乓球发球问题,设球台长2L,网高h,乒乓球反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力(设重力加速度为g),若将球在球台边缘正上方水平发出,球恰好在最高点过网如图所示,则可以求出(  )

A . 发球时的水平初速度 B . 发球时的竖直高度 C . 球落到球台上时的速度 D . 从球被发出到被接住所用的时间
小明在水平路面上静止开始做匀加速直线运动,经2秒后速度为4m/s,则他的加速度为m/s2

下列关于质点的说法中,正确的是(   )
A . 质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义 B . 只有体积很小的物体才能看做质点 C . 凡轻小的物体,皆可看做质点 D . 如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看做质点
利用电压表和电阻箱可以测量电池的电动势和内电阻,某同学找到了如下的器材:电池组(电动势约为6.0V ,内阻约为1Ω),灵敏电流计G(满偏电流Ig=100μA,内阻Rg=100Ω),定值电阻R1=1Ω,R2=59.9KΩ ,变阻箱R3 (阻值范围0-9.9Ω可调),开关、导线若干.该同学发现还需要一个合适的电压表,于是把上述G表改装成电压表.

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  1. (1) 将G表改装成量程为6V的电压表,需将G表与 (选填R1、R2或R3)串联.
  2. (2) 为了准确地测量出电池组的电动势和内电阻,请在虚线框中把实验电路图补充完整,并在对应的电阻旁边标上(R1、R2或R3),如果为变阻箱,请补充完整其符号.
  3. (3) 某次测量,电压表示数如图乙,其读数为 V.
  4. (4) 经过多次测量,得出图丙所示的图像,由图可求得该电池组的电动势为V,内阻为Ω(结果保留两位有效数字).
在下列情况下,能使单摆周期变小的是(  )
A . 将摆球质量减半,而摆长不变 B . 将单摆由地面移到高山 C . 将单摆从赤道移到两极 D . 将摆线长度不变,换一较大半径的摆球
计算机光驱主要部分是激光头,它可以发射脉冲激光信号,激光扫描光盘信息时,激光头利用光敏电阻自动计数器将反射回来的脉冲信号传输给信号处理系统,再通过计算机显示出相应信息,光敏电阻自动计数器的示意图如图所示,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,无激光照射时,信号处理系统获得的电压为U0 , 有激光照射时,信号处理系统获得的电压为U,此光电计数器的基本工作原理是(  )

A . 当有光照R1时,U>U0    B . 当有光照射R1时,U<U0 C . 每当U<U0时就计数一次 D . 每当U>U0时就计数二次
物体在固定的斜面顶端由静止匀加速下滑,最初4秒内经过的路程为s1 , 最后4秒内经过的路程为s2 , 且s2–s1=8 m,s1:s2=1:2,则斜面全长是(   )
A . 16 m B . 24 m C . 18 m D . 12 m
如图,一名小朋友用力沿着箭头方向将推拉门的一扇门从贴近右门框的地方拉到图示位置后放手,这扇门与左右门框各撞击一次后,又几乎回到了图示位置。则从小朋友拉门开始到最终门停止,这扇门运动的v−t图像符合实际的是(   )

A . B . C . D .
在“研究平抛物体运动”的实验中(如图1),通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

  1. (1) 以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有_______.
    A . 选取的斜槽轨道要表面光滑 B . 每次小球应从同一高度由静止释放 C . 每次小球释放的初始位置可以任意选择 D . 为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接
  2. (2) 实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图3中y﹣x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是.(选填“A”,“B”,“C”或“D”)
  3. (3) 图2是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A,B,C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm,y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为60.0cm.则平抛小球的初速度v0m/s,g取10m/s2
如图所示,某次发射同步卫星时,先进入一个近地的圆轨道,然后在P点经极短时间点火变速后进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地圆轨道上的P点,远地点为同步轨道上的Q点),到达远地点时再次经极短时间点火变速后,进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1 , 在P点经极短时间变速后的速率为v2 , 沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3 , 在Q点经极短时间变速后进入同步轨道后的速率为v4.下列关系正确的是(   )

A . v1<v3 B . v4<v1 C . v3<v4 D . v4<v2

如图所示,质量相同的两个带电粒子PQ以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中(  )

A.它们运动的时间tQ>tP

B.它们运动的加速度aQ<aP

C.它们所带的电荷量之比qPqQ12

D.它们的动能增加量之比ΔEkPΔEkQ12

在电场中存在ABCD四点,如果ABCD四点刚好构成正方形,且ABCD四点的电场强度相同,则该电场                                      

A)可能是匀强电场

B)可能是一个点电荷形成的

C)可能是两个等量异种点电荷形成的

D)可能是两个等量同种点电荷形成的

已知地球与某未知星球的第一宇宙速度之比约为 24 7 ,近地卫星与绕未知星球表面飞行的卫星(运行轨道均可近似看做圆)的环绕周期之比约为 3 4 ,则地球与某未知星球的质量之比约为(  )

A 24 1 B 27 1 C 30 1 D 35 1

如图所示,是“用DIS探究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验的装置图,实验时让小车以不同的速度靠近螺线管,得到在不同Dt内的感应电动势的平均值E,重复上述步骤可得一组DtE值,点击软件界面,屏幕出现E-________图线,实验中因磁铁相对螺线管位置的变化相同,各次实验螺线管中的磁通量的变化量都相同,可见感应电动势E_______成正比关系。

如图所示,一固定的光滑直杆与水平面的夹角α=37°,穿在杆上的两个小球A、B通过一条跨过定滑轮的轻绳相连接,定滑轮通过轻杆固定于天花板下方,且它的转轴为O。平衡时OA绳与直杆的夹角也为α,OB绳竖直。定滑轮的大小、质量均不计,小球孔的内径略大于杆的直径,所有摩擦均可忽略,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是

A. 平衡时,直杆对B球有作用力
B. 沿直杆建立坐标系可得小球A的重力与轻绳的拉力大小之比为4:3
C. 沿直杆建立坐标系可得小球A、B的质量之比为3:4
D. 悬挂定滑轮的轻杆对定滑轮的作用力竖直向上