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如图所示,有竖直向上的匀强磁场穿过水平放置的光滑平行金属导轨,导轨左端连有电阻R.质量相等、长度相同的铁棒和铝棒静止在轨道上.现给两棒一个瞬时冲量,使它们以相同速度v0向右运动,两棒滑行一段距离后静...
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高三下学期物理《》真题及答案
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如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
有一Π形光滑金属导轨倾斜放置两段平行轨道相距L.轨道所在平面与水平面间夹角为a有一垂直于轨道平面向上
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是
圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动
圆盘以某一水平直径为轴匀速转动
圆盘在磁场中向右匀速平移
匀强磁场均匀增加
如图所示一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中若要使圆环中产生如箭头所示方向的瞬时感应电流下列方
使匀强磁场均匀增大
使圆环绕水平轴ab如图转动30°
使圆环绕水平轴cd如图转动30°
保持圆环水平并使其绕过圆心的竖直轴转动
如图所示在与水平方向成60°角的光滑金属导轨间连一电源在相距1m的平行导轨上放一重为3N的金属棒ab
如图所示在匀强磁场B的区域内有一光滑倾斜金属导轨倾角为θ导轨间距为L在其上垂直导轨放置一根质量为m的
B.=mgsinθ/IL,方向垂直斜面向上
B.=mgcosθ/IL,方向垂直斜面向下
B.=mg/IL,方向沿斜面水平向左
B.=mgtgθ/IL,方向竖直向上
如图所示abcd为两根相距2m的平行金属导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中一根质量为3.6kg金属棒
如图所示在与水平方向成60°角的光滑金属导轨间连一电源在相距1m的平行导轨上放一重为3N的金属棒ab
如图两光滑的平行金属轨道与水平面成θ角两轨道间距为L.一金属棒垂直两轨道水平放置金属棒质量为m电阻为
如图所示在水平面上有一固定的U.形金属框架框架上放置一金属杆ab不计摩擦在竖直方向上有匀强磁场则
若磁场方向竖直向上并增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向上并减小时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向下并增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向下并减小时,杆ab将向左移动
如图所示匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架框架宽为L.右端接有电阻R.磁感应强度为B.一根质量为
如图所示一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是
圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动
圆盘以某一水平直径为轴匀速转动
圆盘在磁场中向右匀速平移
匀强磁场均匀增加
如图所示水平放置的平行金属板之间电压大小为U.距离为d其间还有垂直纸面向里的匀强磁场质量为m带电量为
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
金属杆ab受平行导轨向上的安培力
金属杆ab受水平向左的安培力
如图所示在与水平面成q角的光滑平行的金属导轨上放一导体棒ab第一种情况加一个竖直向上的匀强磁场第二种
如图所示一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是
圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动
圆盘以某一水平直径为轴匀速转动
圆盘在磁场中向右匀速平移
匀强磁场均匀增加
如图所示一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是
圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动
圆盘以某一水平直径为轴匀速转动
圆盘在磁场中向右匀速平移
匀强磁场均匀增加
如图6所示一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中能使圆环中产生感应电流的做法是图6
使匀强磁场均匀减少
保持圆环水平并在磁场中上下移动
保持圆环水平并在磁场中左右移动
保持圆环水平并使圆环绕过圆心的竖直轴转动
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如图a所示匀强磁场垂直于xOy平面磁感应强度B1按图b所示规律变化垂直于纸面向外为正.t=0时一比荷为=1×105C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入速度大小v=5×104m/s不计粒子重力. 1求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径. 2求t=×10﹣4s时带电粒子的坐标. 3保持b中磁场不变再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2其磁感应强度为0.3T在t=0时粒子仍以原来的速度从原点射入求粒子回到坐标原点的时刻.
如图所示质量为m电阻为R的单匝矩形线框置于光滑水平面上线框边长ab=Lad=2L.虚线MN过adbc边中点.一根能承受最大拉力F0的细线沿水平方向拴住ab边中点O.从某时刻起在MN右侧加一方向竖直向下的匀强磁场磁感应强度大小按B=kt的规律均匀变化.一段时间后细线被拉断线框向左运动ab边穿出磁场时的速度为v.求 1细线断裂前线框中的电功率P 2细线断裂后瞬间线框的加速度大小a及线框离开磁场的过程中安培力所做的功W 3线框穿出磁场过程中通过导线截面的电量q.
四元轴烯a苯乙烯b立方烷c的分子式均为C8H8下列说法正确的是
如图所示是汽车的一种自动测量油箱内油量的简易装置R是阻值均匀的变阻器它的滑片连在杠杆的一端当油箱内油面发生变化时浮标通过杠杆使滑片P在电阻R上滑动引起油量表的指针偏转.油量表实际上是一个量程为“0~0.6A”的电流表电源电压恒为12VR0=10Ω.当油箱中有55升汽油时油量表的指针满偏当油箱中的汽油还有5升时滑片P刚好在R的中点油量表的示数为0.1A此时报警电路图中未画出开始自动报警提醒司机尽快加油.问 1油箱装满汽油时R0消耗的电功率是多少 2变阻器R的总电阻是多少 3油箱中汽油的体积V和变阻器接入电路的电阻R的关系为V=60﹣0.5R式中V的单位为升R的单位为欧姆.当油量表示数为0.4A时油箱里还有多少升汽油 4若要报警时的油量比5升多一些请说出两种改进方法.
如图所示气缸放在水平面上开口向左在缸内用一活塞密封一定质量的理想气体活塞静止时位于气缸中央此时活塞到缸底的距离为L活塞的横截面积为S不计活塞与气缸内壁的摩擦大气压强为p0温度为T0.若将气缸开口向上静止放置稳定后活塞到缸底的距离变为L重力加速度为g. ①当气缸开口向下缸口与外界大气相通且处于静止时活塞到缸底的距离为多少 ②要使气缸开口向下缸口与外界大气相通时活塞的位置与开口向上时活塞位置相同则应在气缸开口向下时将缸内气体的温度降低为多少
设NA为阿伏伽德罗常数的值下列叙述正确是
如图所示电阻为R的长直螺线管两端通过电阻可忽略的导线相连接.一个质量为m的小条形磁铁从静止开始落入其中经过一段距离后以速度v做匀速运动.假设小磁铁在下落过程中始终沿螺线管的轴线运动且无翻转则
按要求作图请保留作图痕迹如图所示A′B′是物体AB在平面镜中所成的像根据平面镜成像的特点在图中画出平面镜.
如图所示在探究物体动能的大小与哪些因素有关时两辆小车分别从同一斜面的相同高度由静止释放撞击水平面上同一木块. 1甲乙两图探究的是小车的动能与的关系实验中是通过观察来比较动能的大小. 2若要探究动能与另一个因素的关系时让同一辆小车从选填“相同”或“不同”的高度静止释放推动木块在水平面上移动. 3在该装置基础上添加毛巾玻璃可以完成探究“阻力对物体运动的影响”的实验为了便于推理以下水平面材料放置顺序中最合理的是. A.木板玻璃毛巾B.木板毛巾玻璃 C.毛巾玻璃木板D.毛巾木板玻璃
一待测电阻Rx的阻值约为7Ω实验小组要精确测量其电阻现有下列器材 A.电流表A10~0.6A内阻约为0.5Ω B.电流表A20~100mA内阻为0.1Ω C.电压表V0~15V内阻约为3kΩ D.滑动变阻器R最大阻值为20Ω E.定值电阻R0阻值为29.9Ω F.电池组电动势为3V内阻不计 G.开关S和导线若干 1实验小组将各元件用导线相连后如图甲所示多次改变滑动变阻器接入电路的阻值测得的电压电流数据已填入下表中各电表指针偏转都超过满偏值的三分之一请指出电路连线的错误之处并提出修改建议 . 2请将表格中的数据在图乙U﹣I坐标系中描点连线由图线可知待测电阻的阻值为Ω. 3该测量值与真实值相比选填“偏大”或“偏小”真实值为Ω结果保留两位有效数字.
Ⅰ.亚硝酰氯ClNO是有机物合成中的重要试剂可由NO与Cl2反应制得.回答下列问题 1氮氧化物与悬浮在大气中的海盐粒子相互作用生成亚硝酰氯有关反应的热化学方程式和平衡常数如下表 则△H3=用△H1△H2表示K3=用K1K2表示. 225℃时向体积为2L且带气压计的恒容密闭容器中通入0.8molNO和0.4molCl2 发生反应Ⅲ.已知反应起始和平衡时温度相同 ①测得反应过程中压强p随时间t的变化如图1曲线a所示则△H30填“>”“<”或“不确定”理由是. 若其他条件相同仅改变某一条件时测得压强p随时间t的变化如图1曲线b所示则改变的条件是. ②图2是两位同学描绘的上述反应平衡常数的对数值lgK与温度的变化关系图象其中正确的曲线是填“甲”或“乙”m的值为. Ⅱ.3T℃时在恒容密闭容器中通入CH3OCH3发生反应CH3OCH3g⇌COg+H2g+CH4g反应过程中CH3OCH3的分压PCH3OCH3分别与反应速率vCH3OCH3时间t的关系如图3所示.已知该反应速率表达式为vCH3OCH3=k•PCH3OCH3[k为速率常数]则400s时vCH3OCH3=kPa•s﹣1
在+H→n+e反应过程中 ①若质子认为是静止的测得正电子动量为p1中子动量为p2p1p2方向相同求反中微子的动量p. ②若质子质量为m1中子质量为m2电子质量为m3m2>m1.要实现上述反应反中微子能量至少是多少真空中光速为c
某机器的齿轮系统如图所示中间的轮叫做太阳轮它是主动轮.从动轮称为行星轮主动轮行星轮与最外面的大轮彼此密切啮合在一起如果太阳轮一周的齿数为n1行星轮一周的齿数为n2当太阳轮转动的角速度为ω时最外面的大轮转动的角速度为
电荷量为+Q的点电荷和接地金属板MN附近的电场线分布如图所示点电荷与金属板相距为2d图中P点到金属板和点电荷间的距离均为d.已知P点的电场强度为E0则金属板上感应电荷在P点处产生的电场强度E的大小为
如图所示小球用轻弹簧L1L2连接L1另一端连接在O点给L2的另一端施加水平拉力F小球处于静止状态此时弹簧L1与水平方向的夹角为θ.改变施加在L2上的拉力使L2在竖直面内沿逆时针方向缓慢旋转90°.则下列说法正确的是
每年入夏时节西南暖湿气流与来自北方的冷空气在江南华南等地交汇形成持续的降雨.冷空气较暖湿空气密度大当冷暖气流交汇时冷气团下沉暖湿气团在被抬升过程中膨胀.则暖湿气团温度会选填升高不变或降低同时气团内空气的相对湿度会选填变大不变或变小.
已知25℃时向10mL0.01mol•L﹣1NaCN溶液中逐滴加入0.01mol•L﹣1的盐酸滴定曲线如图1所示CN﹣HCN的物质的量分数a随pH变化的关系如图2所示下列表述正确的是
一个额定电压为3.8V小灯泡工作时的电阻约为10Ω.小明想测量小灯泡的额定功率.现有电源电压恒为8V电流表电压表开关各一个规格分别为10Ω1A50Ω0.5A和500Ω0.1A的滑动变阻器各一个导线若干.1为完成实验应该选取规格为的滑动变阻器.2图甲是小明根据选择的实验器材连接的实物图.图中有一根导线连接错误请在这根导线上打×并在图中改正.3正确连线后闭合开关滑动变阻器滑片P移动到某一位置电压表示数为2.5V此时应将滑片P向选填A或B端移动.当电压表的示数为3.8V时电流表的示数如图乙所示小灯泡的额定功率是W.4小张设计了如图丙所示的电路也完成了该实验电源电压不变R阻值已知①闭合开关S和S1断开S2并调节滑动变阻器使电压表示数为U额.②闭合开关S和S2断开S1滑动变阻器滑片P选填移至变阻器最左端不动或移至变阻器最右端读出此时电压表示数为U则小灯泡额定功率的表达式P额=.用U额RU表示
如图所示一半径为R的半圆形玻璃砖固定在竖直平面内O为圆心左侧紧靠足够大的竖直光屏PQ直径MN垂直于PQOO′垂直于MN.一细束单色光沿半径方向与OO′成θ角射向O点光屏PQ上出现的两个小光斑的间距为+1RM点与上侧光斑之间的距离为R已知真空中的光速为c则 ①求此玻璃砖的折射率 ②改变θ角大小当光屏上恰好只剩下一个光斑时求此种情况下光从射入玻璃砖到传播至光屏所用的时间.
空间存在平行于纸面方向的匀强电场纸面内ABC三点形成一个边长为1cm的等边三角形.将电子由A移动到B点电场力做功2eV再将电子由B移动到C点克服电场力做功1eV.匀强电场的电场强度大小为
对甲氧基肉桂酸异辛酯是目前世界上最常用的防晒剂之一具有极高的紫外光吸收率安全性良好毒性极小因此广泛应用于日用化工塑料橡胶和涂料等领域. 其合成路线如图 回答下列问题 1C的化学名称. E中的两种含氧官能团的名称. 2B为单卤代烃合成线路中①的化学方程式. 3由C生成D和由D生成E的反应类型. 4F的结构简式. 5X与F互为同分异构体.X的核磁共振氢谱显示三种不同化学环境的氢其峰面积之比为621.写出符合上述条件的X的结构简式. 6请写出以乙烯和丙二酸为原料合成聚巴豆酸乙酯的合成路线无机试剂可任选.
一小球从地面竖直上抛后又落回地面小球运动过程中所受空气阻力与速度成正比取竖直向上为正方向下列关于小球运动的速度v加速度a位移s机械能E随时间t变化的图象中可能正确的有
下列说法正确的是
如图所示电路中R为某种半导体气敏元件其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小当一氧化碳气体浓度增大时下列说法中正确的是
在图中闭合开关小磁针静止在通电螺线管正右方.在图中虚线上用箭头标出磁感线方向并标出电源的正极.
某小组测量木块与木板间动摩擦因数实验装置如图甲所示. 1测量木块在水平木板上运动的加速度a.实验中打出的一条纸带如图乙所示.从某个清晰的点O开始每5个打点取一个计数点依次标出123…量出123…点到O点的距离分别为s1s2s3…从O点开始计时123…点对应时刻分别为t1t2t3…求得===….作出﹣t图象如图丙所示.图线的斜率为k截距为b.则木块的加速度a=b的物理意义是. 2实验测得木块的加速度为a还测得钩码和木块的质量分别为m和M已知当地重力加速度为g则动摩擦因数μ=. 3关于上述实验下列说法中错误的是. A.木板必须保持水平 B.调整滑轮高度使细线与木板平行 C.钩码的质量应远小于木块的质量 D.纸带与打点计时器间的阻力是产生误差的一个因素.
在“探究凸透镜成像规律”的实验中蜡烛透镜和光屏的位置如图甲所示光屏上呈一清晰的像. 1该透镜的焦距为cm. 2如图乙所示保持蜡烛位置不变移动透镜至36cm刻度线处则人眼在选填“1”“2”或“3”处能观察到蜡烛的像. 3实验得到了凸透镜成像的规律发现在图丙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是选填“A”“B”“C”或“D”. 4在图甲中将一个眼镜片放在透镜和烛焰之间光屏上的像变模糊了将光屏向右移动光屏上再次呈现清晰的像该眼镜片是选填“近视”或“远视”眼镜的镜片.
如图所示空间电磁场分界线与电场方向成45°角分界面一侧为垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B0另一侧为平行纸面向上的匀强电场一带电荷量为+q质量为m的粒子从P点以v0的速度沿垂直电场和磁场的方向射入一段时间后粒子恰好又回到P点.求场区足够大不计粒子重力 1电场强度大小E 2粒子回到P点所用的总时间 3粒子回到P点的速度大小.
如图所示电路中AB为两个相同灯泡L为自感系数较大电阻可忽略不计的电感线圈C为电容较大的电容器下列说法中正确的有
超细Fe3O4粉体可制成磁流体. 1检验Fe3O4中铁元素的价态用盐酸溶解Fe3O4取少量溶液滴加写出化学式溶液溶液变红色另取少量溶液滴加K[FeCN6]溶液产生. 2“氧化一沉淀法”制备Fe3O4 在N2保护下向热NaOH溶液中加入新制的FeSO4溶液搅拌得到FeOH2浊液.再滴入NaNO3溶液充分反应得到Fe3O4同时还有NH3生成则生成Fe3O4的离子方程式为. 3超细Fe3O4粉体的制备步骤 Ⅰ.分别称取一定量的FeCl3和FeCl2•4H2O溶于适量蒸馏水配成溶液 Ⅱ.将溶液加入到三颈烧瓶中如图所示搅拌并加热 Ⅲ.30min后不断搅拌下缓慢滴加1mol/LNaOH溶液至pH约为11 Ⅳ.加入少量柠檬酸三钠升温至80℃恒温搅拌1h然后冷却至室温. Ⅴ.从液体胶体中分离出超细Fe3O4粗品. Ⅵ.先用蒸馏水多次洗涤再用乙醇多次洗涤60℃真空干燥2h ①步骤Ⅲ中的混合液变黑.步骤Ⅰ中控制Fe3+和Fe2+物质的量之比略小于21的原因是. ②胶体在加热且搅拌条件下极容易发生聚沉则步骤Ⅳ中加入柠檬酸三钠的作用可能为 . ③关于此实验下列说法正确的是. A.用一束可见光照射步骤Ⅳ所得溶液会出现一条光亮的通路 B.步骤Ⅴ能通过直接过滤得到超细Fe3O4 C.步骤Ⅵ中乙醇作用为除水
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