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如图所示,一个物体从圆轨道的A点出发,经过个圆周到达B点,已知圆的半径为R,那么物体的位移的大小和路程分别是( )
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高一上学期物理《》真题及答案
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如图所示一个人沿着一个圆形轨道运动由
点开始运动,经过半个圆周到达
点.下列说法正确的是( )
A.人从A.到B.的平均速度方向由A.指向B. B.人从A.到B.的平均速度方向沿B.点的切线方向
人在B.点的瞬时速度方向由A.指向B.
人在B.点的瞬时速度方向沿B.点的切线方向
如图所示是一个设计过山车的试验装置的原理示意图光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B.点平滑连接圆形轨
如图A-3所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发逆时针运动2s运动3/4圆周到达B点则质点在
如图所示半径为R.的半圆轨道BC竖直放置一个质量为m的小球以某一初速度从A.点出发经AB段进入半圆轨
如图所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A.点出发逆时针运动2s运动圆周到达B.点求1质点的位移和
如图所示光滑的弧形轨道BC与粗糙的水平轨道AB相切AB长为10mBC足够高一物体以v0=10m/s的
如图所示一个人沿着一个圆形轨道运动由
点开始运动,经过半个圆周到达
点.下列说法正确的是( )
A.人从A.到B.的平均速度方向由A.指向B.B.人从A.到B.的平均速度方向沿B.点的切线方向
人在B.点的瞬时速度方向由A.指向B.
人在B.点的瞬时速度方向沿B.点的切线方向
如图所示质量为m的小球用长为L.的轻质细线悬于O.点与O.点处于同一水平线上的P.点处有一个光滑的细
如图所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A.点出发逆时针运动2s运动圆周到达B.点求1质点的位移和
如图所示质量为m的小球在外力作用下由静止开始从水平轨道的A.点出发做匀加速直线运动到达B.点时撤消外
如图所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发逆时针运动2s运动圆周到达B点求1质点的位移和路程
如下图所示质量为m的物体静止在光滑圆轨道的最低点A.现对m施加一大小不变方向始终沿圆轨道切线方向的力
如图所示AB.CD是一个圆的两条直径该圆处于匀强电场中电场强度方向平行该圆所在平面在圆周所在的平面内
点以相同的速率沿不同方向射向圆形区域,粒子将经过圆周上的不同点,其中经过C.点时粒子的动能最小。若不计粒子所受的重力和空气阻力,则下列判断中正确的是不断( ) A.电场强度方向由A.指向
B.电场强度方向由
指向
C.粒子到达B.点时动能最大 D.粒子到达D.点时电势能最小
如图所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发逆时针运动2s运动圆周到达B点求1质点的位移和路程
如图所示一个人沿着一个圆形轨道运动由
点开始运动,经过半个圆周到达
点.下列说法正确的是( )
A.人从A.到B.的平均速度方向由A.指向B. B.人从A.到B.的平均速度方向沿B.点的切线方向
人在B.点瞬时速度方向由A.指向B.
人在B.点瞬时速度方向沿B.点的切线方向
如图所示一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发逆时针方向经过圆周到达B点那么质点的位移为cm质点
如图所示一质点自A.点出发沿半径为r=4m的圆周逆时针运动经4s运动圆周到达B.点.求1质点的位移和
如图所示一质点自A.点出发沿半径为r=4m的圆周逆时针运动经4s运动圆周到达B.点.求1质点的位移和
如图所示一质点自A.点出发沿半径为r=4m的圆周逆时针运动经4s运动圆周到达B.点.求1质点的位移和
如图所示一个物体由
点出发分别沿三条光滑轨道到达C
1
,C
2
,C
3
,则 ( ) A.物体到达C
1
点时的速度最大
物体分别在三条轨道上的运动时间相同
物体到达C
3
的时间最短
在C
3
上运动的加速度最小
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在测量电阻的实验中提供的器材有3V稳压电源E滑动变阻器R电压表V电流表A待测电阻Rx以及开关S导线等. 实验要求 ①电流表内接②调节滑线变阻器可使电压表的示数在0~3V间变化. 1在实验中有的同学连成如图1所示的电路其中abc…k是表示接线柱的字母.请将图中接线错误用导线两端接线柱的字母表示引起的后果改正的方法用“改接”“撤销”或“增添”等词语描述分别填在相应的表格中. 2实验中所用电压表的内阻约为20kΩ电流表的内阻约为10Ω按正确的电路操作读得的各组数据用+标于坐标图上如图2所示.根据各点表示的数据描出I﹣U图线由此求得该电阻的阻值Rx=Ω. 3本实验中电阻的测量值比真实值偏填“大”或“小”其原因是.
某跳伞运动员做低空跳伞表演.他离开悬停的飞机后先做自由落体运动当距离地面104𝑚时开始打开降落伞到达地面时速度减为2.0𝑚/𝑠.如果认为开始时打开降落伞直至落地前运动员在做匀减速运动.加速度为12𝑚/𝑠2𝑔取10𝑚/𝑠2.求 1运动员打开降落伞时的速度是多少 2运动员离开飞机时距地面的高度为多少 3运动员离开飞机后经过多长时间才能到达地面
某实验小组在做“测最做直线运动小车的瞬时速度”的实验中选取了一条点迹清晰的纸带如图所示.图中ABCDEF是按打点先后顺序选取的计数点相邻计数点间的时间间隔为𝑇.测出图中的𝑆1𝑆2𝑆3𝑆4𝑆5可知𝑆1<𝑆2<𝑆3<𝑆4<𝑆5. 1可判断出小车运动的速度选填选填“越来越大”或“越来越小” 2为了计算打下A点时小车的瞬时速度𝑣A甲同学用vA=计算乙同学用vA=计算得到不同的计算结果从理论上讲选填“甲”或“乙”同学的计算结果更是接近𝑣A的真实值. 3请你结合实验中已经测量出的物理量说说如何验证小车的运动是匀变速直线运动说出一种方法即可
如图所示一个质量为m电荷量为q的带正电的圆环可在水平放置的足够长的粗糙绝缘细杆上滑动细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中不计空气阻力现给圆环向右的初速度v0在以后的运动过程中圆环运动的速度图象可能是图中的
如图所示用卡车运输质量为m的匀质圆简状工件将工件置于两光滑固定斜面ⅠⅡ之间斜面的倾角分别为30°和60°.当卡车沿平直公路匀速行驶时圆简对斜面ⅠⅡ压力的大小分别为F1F2.已知重力加速度为g下列关系式正确的是
如图所示两平行正对金属板水平放置使上面金属板带上一定量正电荷下面金属板带上等量的负电荷再在它们之间加上垂直纸面向里的匀强磁场一个带正电粒子重力可忽略不计以初速度v0沿垂直于电场和磁场的方向从两金属板左端中央射入后沿直线运动.若仍按上述方式将该带电粒子射入两板间为使其向下偏转下列措施中一定可行的是
如图所示电路的左侧是一个电容为C的电容器电路的右侧是一个单匝环形导体环形导体所围的面积为S在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度的大小随时间变化的规律如图所示.则在0~t0时间内电容器
1如图1所示固定于水平面上的金属框架abcd处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动.框架的ab与dc平行bc与abdc垂直.MN与bc的长度均为l在运动过程中MN始终与bc平行且与框架保持良好接触.磁场的磁感应强度为B. a.请根据法拉第电磁感应定律E=推导金属棒MN中的感应电动势E b.在上述情景中金属棒MN相当于一个电源这时的非静电力与棒中自由电子所受洛伦兹力有关.请根据电动势的定义推导金属棒MN中的感应电动势E. 2为进一步研究导线做切割磁感线运动产生感应电动势的过程现构建如下情景如图2所示在垂直于纸面向里的匀强磁场中一内壁光滑长为l的绝缘细管MN沿纸面以速度v向右做匀速运动.在管的N端固定一个电量为q的带正电小球可看做质点.某时刻将小球释放小球将会沿管运动.已知磁感应强度大小为B小球的重力可忽略.在小球沿管从N运动到M的过程中求小球所受各力分别对小球做的功.
如图所示两个带等量正电荷的小球与水平放置的光滑绝缘杆相连并固定在垂直纸面向外的匀强磁场中杆上套有一个带正电的小环带电小球和小环都可视为点电荷.若将小环由静止从图示位置开始释放在小环运动的过程中下列说法正确的是
如图所示的电路可以用来“研究电磁感应现象”.干电池开关线圈A滑动变阻器串联成一个电路电流计线圈B串联成另一个电路.线圈AB套在同一个闭合铁芯上且它们的匝数足够多.从开关闭合时开始计时流经电流计的电流大小i随时间t变化的图象是
导线中自由电子的定向移动形成电流电流可以从宏观和微观两个角度来认识. 1一段通电直导线的横截面积为S它的摩尔质量为M密度为ρ阿伏伽德罗常数位NA.导线中每个带电粒子定向运动的速率为υ粒子的电荷量为e假设每个电子只提供一个自由电子. ①推导该导线中电流的表达式 ②如图所示电荷定向运动时所受洛伦兹力的矢量和在宏观上表现为导线所受的安培力.按照这个思路请你尝试由安培力的表达式推导出洛伦兹力的表达式. 2经典物理学认为金属导体中恒定电场形成稳恒电流.金属导体中的自由电子在电场力的作用下定向运动形成电流.自由电子在定向运动的过程中不断地与金属离子发生碰撞.碰撞后自由电子定向运动的速度变为零将能量转移给金属离子使得金属离子的热运动更加剧烈这就是焦耳热产生原因. 某金属直导线电阻为R通过的电流为I.请从宏观和微观相结合的角度证明在时间t内导线中产生的焦耳热为Q=I2Rt可设电子与离子两次碰撞的时间间隔t0碰撞时间忽略不计其余需要的物理量可自设.
如图所示的匀强电场场强为1.0×103N/Cabdc为矩形ab边平行于电场线ac=bd=3cmab=cd=4cm.则下述计算结果正确的是
如图为描述某静电场的电场线abc是同一条电场线上的三个点其电场强度大小分别为EaEbEc电势分别为φaφbφc.下列大小关系正确的是
关于加速度的定义式a=下列说法正确的是
如图所示正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场.一带电粒子垂直磁场边界从a点射入从b点射出.下列说法正确的是
阅读下列材料回答第121314小题. 如图是演示电容充电的电路图图中C是平行板电容器R是可变电阻.S接通后电容器的上下两极板带有等量电荷两极板间产生匀强电场. 电容器充电后断开开关S若增大两板的距离下列说法正确的是
用如图所示装置研究摩擦力的变化规律把木块放在水平长木板上在弹簧测力计的指针下轻放一个小纸团它只能被指针向左推动.用弹簧测力计沿水平方向拉木块使拉力由零缓慢增大.下列说法正确的是
如图所示甲同学从操场上A点出发先向东走了一段距离到达B点然后又向北走了一段距离到达C点乙同学从A点出发沿直线到达C点.则甲乙两位同学的
摩天大楼中一部直通高层的客运电梯行程超过百米.电梯的简化模型如图1所示.考虑安全舒适省时等因素电梯的加速度𝑎随时间𝑡变化的𝑎﹣𝑡图象如图2所示.己知电梯在𝑡=0时由静止开始上升. a.根据𝑎﹣𝑡图象判断0~2𝑠时间内电梯的速度大小及加速度如何变化 b.请你说出如何根据𝑎﹣𝑡图象直接求出0~2𝑠时间内电梯的速度该变量△𝑣可得△𝑣的大小是多少
如图1所示是一个电磁阻尼现象演示装置钢锯条上端固定在支架上下端固定有强磁铁将磁铁推开一个角度释放它会在竖直面内摆动较长时间如图2所示若在其正下方固定一铜块不与磁铁接触则摆动迅速停止.关于实验以下分析与结论正确的是
最早将实验和逻辑推理包括数学演算和谐地结合起来从而发展了人类科学研究方法的科学家是
如图所示由粗细均匀同种金属导线构成的正方形线框abcd放在光滑的水平桌面上线框边长为L其中ab段的电阻为R.在宽度也为L的区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场磁场的方向竖直向下.线框在水平拉力的作用下以恒定的速度v通过匀强磁场区域线框始终与磁场方向垂直且无转动.求 1在线框的cd边刚进入磁场时bc边两端的电压Ubc 2为维持线框匀速运动水平拉力的大小F 3在线框通过磁场的整个过程中bc边金属导线上产生的热量Qbc.
以36𝑘𝑚/h的速度行驶的列车开始匀加速下坡在坡路上的加速度等于0.2𝑚/𝑠2经过20𝑠到达坡底.求 1坡路的长度 2列车到达坡底时的速度大小 3列车下坡过程的平均速率.
地球可以看做一个巨大的拱形桥桥的半径就是地球的半径假设地面上有一辆超级汽车在高速行驶则下列说法正确的是
如图所示长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极两极间距为d极板面积为S这两个电极与可变电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上有一匀强磁场磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体气体以速度v向右流动并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用将产生大小不变的电动势.若不计气体流动时的阻力由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率.调节可变电阻的阻值根据上面的公式或你所学过的物理知识可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为
在倾角θ=30°的斜面上沿下滑方向铺两条平行的光滑导轨导轨足够长导轨的间距为l=0.1m两者的底端a和b用R=0.04Ω的电阻相连如图所示.在导轨上垂直于导轨放有一根金属杆cd其质量m=0.005kg.现加一垂直于斜面的匀强磁场当金属杆以v=10m/s的速率匀速下滑时R中感应电流的方向为从α到b设导轨和金属杆cd的电阻都忽略不计g取10m/s2求 1匀强磁场磁感应强度B的大小和方向 2金属杆由静止释放若在导轨上下滑x=12m刚好达到稳定速度则此过程中 ①电阻R上产生的焦耳热 ②通过R的电荷量.
从距水平地面同一高度同时由静止释放两个质量不同的小石块不计空气阻力下列说法正确的是
甲同学欲采用下列器材准确测定一个约20Ω的电阻的阻值. A.直流电源10V内阻不计 B.开关导线等 C.电流表0~3A内阻约0.03Ω D.电流表0~0.6A内阻约0.13Ω E.电压表0~3V内阻约3kΩ F.电压表0~15V内阻约15kΩ G.滑动变阻器0~10Ω额定电流2A 1为测量准确电流表应选用电压表应选用选填代号 2为了获得尽可能多的数据该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压请在图1虚线中画出正确的实验电路图并将图2中的元件按正确的实验电路图连成实验电路 3闭合开关逐次改变滑动变阻器滑动头的位置记录与之对应的电流表的示数I电压表的示数U.某次电流表电压表的示数如图3所示.处理实验数据时制作如图4所示的I﹣U坐标图图中已标注出了几个与测量对应的坐标点.请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中并在图4中把坐标点连成图线 4根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为R=Ω.
阅读下列材料回答第121314小题. 如图是演示电容充电的电路图图中C是平行板电容器R是可变电阻.S接通后电容器的上下两极板带有等量电荷两极板间产生匀强电场. 若保持开关S闭合一电子以初速度v0沿平行极板方向射入平行板电容后能通过电容器.现将极板间的距离增大电子仍能够穿过电容器则以下判断正确的是
图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图L1和L2为电感线圈.实验时断开开关S1瞬间灯A1突然闪亮随后逐渐变暗闭合开关S2灯A2逐渐变亮而另一个相同的灯A3立即变亮最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是
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