【題目】如圖所示,空間中存在一勻強磁場區域,勻強磁場的磁感應強度大小為
磁場方向與豎直面垂直,磁場的上、下邊界均為水平面且間距為
,紙面(豎直平面)內磁場上邊界的上方有一質量為
、電阻為
的正方形導線框
,其邊長為
上下兩邊均與磁場邊界平行。將線框以初速度
水平拋出,線框恰能勻速進入磁場,重力加速度為
,不計空氣阻力,則( )
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A.線框拋出時
邊距離磁場上邊界的高度為![]()
B.線框進入磁場的過程中通過線框某橫截面的電荷量![]()
C.線框通過磁場的過程中水平位移為![]()
D.線框通過磁場的過程中
邊產生的熱量為![]()
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】熱敏電阻包括正溫度系數電阻器(PTC)和負溫度系數電阻器(NTC)。正溫度系數電阻器(PTC)在溫度升高時電阻值越大,負責溫度系數電阻器(NTC)在溫度升高時電阻值越小,熱敏電阻的這種特性,常常應用在控制電路中。某實驗小組選用下列器材探究通過熱敏電阻Rx(常溫下阻值約為10.0Ω)的電流隨其兩端電壓變化的特點。
A.電流表A1(滿偏電流10mA,內阻r1=10Ω)
B.電流表A2(量程0~1.0A,內阻r2約為0.5Ω)
C.滑動變阻器R1(最大阻值為10Ω)
D.滑動變阻器R2(最大阻值為500Ω)
E.定值電阻R3=990Ω
F. 定值電阻R4=140Ω
G.電源E(電動勢12V,內阻可忽略)
H.電鍵、導線若干
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(1)實驗中改變滑動變阻器滑片的位置,使加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,請在所提供的器材中選擇必需的器材,應選擇的滑動變阻器______。(只需填寫器材前面的字母即可)
(2)請在所提供的器材中選擇必需的器材,在虛線框內畫出該小組設計的電路圖_____。
(3)該小組測出某熱敏電阻Rx的I1—I2圖線如曲線乙所示,NTC熱敏電阻對應的曲線是____(填①或②)。
(4)若將上表中的PTC電阻直接接到一個9V,內阻10Ω的電源兩端,則它的實際功率為_______W。(結果均保留2位有效數字)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】傾斜傳送帶在底端與水平面平滑連接,傳送帶與水平方向夾角為
,如圖所示。一物體從水平面以初速度v0沖上傳送帶,與傳送帶間的動摩擦因數為
,已知傳送帶單邊長為L,順時針轉動的速率為v,物體可視為質點,質量為m,重力加速度為g。則物體從底端傳送到頂端的過程中( )
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A.動能的變化可能為![]()
B.因摩擦產生的熱量一定為![]()
C.因摩擦產生的熱量可能為![]()
D.物體的機械能可能增加mgLsin![]()
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,拖拉機后輪的半徑是前輪半徑的兩倍,A和B是前輪和后輪邊緣上的點,若車行進時車輪沒有打滑,則( )
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A.兩輪轉動的周期相等B.前輪和后輪的角速度之比為1∶1
C.A點和B點的線速度大小之比為1∶2D.A點和B點的向心加速度大小之比為2∶1
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示, 光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.30m。導軌電阻忽略不計,其間連接有固定電阻R=0.40Ω。導軌上停放一質量m=0.10kg、電阻r=0.20Ω的金屬桿ab,整個裝置處于磁感應強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下。用一外力F沿水平方向拉金屬桿ab,使之由靜止開始運動,電壓傳感器可將R兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,獲得電壓U隨時間t變化的關系如圖乙所示。
(1)判斷運動后金屬桿中感應電流方向以及其所受磁場力方向
(2)試證明金屬桿做勻加速直線運動,并計算加速度的大小;
(3)求第2s末外力F的瞬時功率;
(4)如果水平外力從靜止開始拉動桿2s所做的功W=0.35J,求金屬桿上產生的焦耳熱。
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【題目】如圖所示,在xOy平面的第一、第四象限有方向垂直于紙面向里的勻強磁場;在第二象限有一勻強電場,電場強度的方向沿y軸負方向。原點O處有一粒子源,可在xOy平面內向y軸右側各個方向連續發射大量速度大小在
之間,質量為m,電荷量為+q的同種粒子。在y軸正半軸垂直于xOy平面放置著一塊足夠長的薄板,薄板上有粒子轟擊的區域的長度為L0.已知電場強度的大小為
,不考慮粒子間的相互作用,不計粒子的重力。
(1)求勻強磁場磁感應強度的大小B;
(2)在薄板上
處開一個小孔,粒子源發射的部分粒子穿過小孔進入左側電場區域,求粒子經過x軸負半軸的最遠點的橫坐標;
(3)若僅向第四象限各個方向發射粒子:t=0時,粒子初速度為v0,隨著時間推移,發射的粒子初速度逐漸減小,變為
時,就不再發射。不考慮粒了之間可能的碰撞,若使發射的粒了同時到達薄板上
處的小孔,求t時刻從粒子源發射的粒子初速度大小v(t)的表達式。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖,兩位同學同時在等高處拋出手中的籃球A、B,A以速度v1斜向上拋出,B以速度v2豎直向上拋出,當A到達最高點時恰與B相遇。不計空氣阻力,A、B質量相等且均可視為質點,重力加速度為g,以下判斷不正確的是( )
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A. 相遇時A的速度一定為零
B. 相遇時B的速度一定為零
C. A從拋出到最高點的時間為![]()
D. 從拋出到相遇A、B動量的變化量相同
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【題目】如圖所示,足夠長的木板與水平地面間的夾角θ可以調節,當木板與水平地面間的夾角為37°時,一小物塊(可視為質點)恰好能沿著木板勻速下滑。若讓該物塊以大小v0=10m/s的初速度從木板的底端沿木板上滑,隨著θ的改變,物塊沿木板滑行的距離x將發生變化。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
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(1)求物塊與木板間的動摩擦因數μ;
(2)當θ滿足什么條件時,物塊沿木板向上滑行的距離最小,并求出該最小距離。
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【題目】如圖所示,在光滑水平桌面內,固定有光滑軌道
,其中半圓軌道
與直軌道
相切于
點,物體受到與
平行的水平拉力
,從靜止開始運動,拉力
的大小滿足如圖乙所示(以
為坐標原點,拉力
從
指向
為正方向)。若
,
,半圓軌道的半徑
,重力加速度取
。則下列說法中正確的是( )
![]()
A.拉力
從
到
做功為![]()
B.物體從
到
過程中,所受的合外力為0
C.物體能夠到達
點,且速度大小為![]()
D.物體能夠到達
點,且速度大小為![]()
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