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如图所示电路中,电源E.的内阻为,、为定值电阻,为滑动变阻器的最大阻值,各电表均为理想电表,已知,电阻,闭合开关S.,当滑动变阻器的滑动触头P.由变阻器的中点向左滑动的过程中,下列说法正确的是( ...
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高中物理《甘肃省西北师范大学附属中学2016届高三上学期期末考试理综物理试题 Word版含答案》真题及答案
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如图所示的电路中R.0为定值电阻R.为滑动变阻器.当滑动变阻器两端电压为4V时通过的电流为0.2A此
如图所示的电路中R.为滑动变阻器R.0为定值电阻电源电压为8V恒定不变.不计温度对电阻的影响在滑片P
R.
0
阻值是5Ω
电路的最大总功率是12.8W.
电路的最小总功率是0.8W.
滑动变阻器的最大阻值是35Ω
在如图所示的电路中电源电动势为E内阻为rC.为电容器R0为定值电阻R.为滑动变阻器开关闭合后灯泡L.
电容器C.的电荷量将减小
R
0
上有自右向左的电流
灯泡L.亮度变暗
电路稳定后电源的输出功率变小
如图所示一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中闭合开关S.当滑动变阻器的滑片P.滑
如图所示的电路中电源电动势为E.内阻为rC.为电容器R.0为定值电阻R.为滑动变阻器.开关S.闭合后
灯泡L.变暗
R.
0
上有自右向左的电流
电容器C.的电荷量增大
电源的输出功率变小
在如图a所示的电路中R.1为定值电阻R.2为滑动变阻器闭合开关S.将滑动变阻器的滑动触头P.从最右端
在如图所示的电路中电源电动势为E.内阻为rC为电容器R0为定值电阻R为滑动变阻器开关闭合后灯泡L能发
电容器C.的电荷量将减小
R
0
上有自右向左的电流
灯泡L亮度变暗
电路稳定后电源的输出功率变小
如图所示电路电源电压保持不变当闭合开关S.调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小两个电阻的U-I关系图像
电源电压为6V
定值电阻R
1
的阻值为20Ω
滑动变阻器R
2
的阻值变化范围为0~10Ω
变阻器滑片在中点时,电流表示数为0.3A.
如图所示一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中闭合开关S.当滑动变阻器的滑片P.滑
如图所示电动势为E.内阻为r的电池与定值电阻R.0滑动变阻器R.串联已知R.0=r滑动变阻器的最大阻
)电路中的电流变小 (
)电源的输出功率先变大后变小 (
)滑动变阻器消耗的功率变小 (
)定值电阻R.
0
上消耗的功率先变大后变小
如图所示一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中闭合开关S.当滑动变阻器的滑片P.滑
如图甲所示电路电源电压不变R.1是定值电阻R.2是滑动变阻器.闭合开关将滑动变阻器滑片移动另一端的过
电路总功率的最小值为1.8W
电路总功率的最大值为6.4W
定值电阻电功率的最小值为1.35W
定值电阻电功率的变化为4.05W
如图所示电动势为E.内阻为r的电池与定值电阻R.0滑动变阻器R.串联已知R.0=r滑动变阻器的最大阻
)电路中的电流变大 (
)电源的输出功率先变大后变小 (
)滑动变阻器消耗的功率变小 (
)定值电阻R.
0
上消耗的功率先变大后变小
在如图所示电路中电源内阻不可忽略R.1和R.2为定值电阻R.为滑动变阻器在R.的滑动触头向上滑动的过
电压表与电流表的示数都减小
电压表与电流表的示数都增大
定值电阻R.
1
电功率增大
R.中电流变化的绝对值大于电流表读数变化的绝对值
如图所示的电路中两只定值电阻阻值为R滑动变阻器的阻值为2R电源电动势为ε电源内阻r=R电表对电路的影
如图所示的电路中电源电压保持不变定值电阻R.的阻值位R0闭合开关S.当滑动变阻器接人电路中的阻值为1
5Ω
10 Ω
15 Ω
20 Ω
如图所示电源的电动势为E.内阻为r定值电阻R.的阻值也为r滑动变阻器的最大阻值是2r当滑动变阻器的滑
电压表的示数变大
电流表的示数变小
滑动变阻器消耗的功率变小
定值电阻R.消耗的功率先变大后变小
电动势为E.内阻为r的电源与定值电阻R1R2及滑动变阻器R.连接成如图所示的电路当滑动变阻器的触头由
定值电阻R
1
电功率增大
电压表和电流表读数都减小
电压表读数增大,电流表读数减小
R.中电流变化的绝对值大于电流表读数变化的绝对值
如图甲所示电路电源电压不变R1是定值电阻R2是滑动变阻器.闭合开关将滑动变阻器滑片由一端移到另一端的
电路总功率的最小值为1.8W
电路总功率的最大值为5.4W
定值电阻电功率的最小值为1.35W
定值电阻电功率的变化为4.05W
如图所示的电路中电源电压为30V定值电阻为30Ω滑动变阻器标有60Ω1.5A字样在该电路正常使用的情
电路消耗的最大功率为75W
电流表的最大示数为1.5A.
滑动变阻器消耗的最小功率为45W
电路总电阻的变化范围为0Ω~20Ω
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如图所示在位于竖直平面内的直角坐标系中第二象限区域内有一个沿+y轴方向的匀强电场场强E1=50N/C还有一个与x轴相切于Q.点的圆形有界匀强磁场磁感应强度B1=500T方向垂直纸面向里在x轴下方区域内有垂直底面向外的匀强磁场B2=2.5T还有一个匀强电场今有一质量m=1.0×10-5kg电量为q1=+2.0×10-6C的带电小球Ⅰ从y轴上的P.点以初速度v0=40m/s斜射入第二象限经过圆形有界磁场时偏转了600角恰与x轴上静止于Q.点的另一质量也为m的带电小球Ⅱ相碰小球Ⅱ的带电量q2=-6×10-6C.两球相碰后粘合在一起问1在第二象限内圆形磁场区域的半径多大2欲使磁后小球沿直线做匀速运动x轴下方匀强电场的场强E2如何取g=10m/s2
质量均为m完全相同的两辆实验小车A.和B.停放在光滑水面上A.车上另悬挂有一质量为2m的小球C.开始B.静止A.C.以速度v0向右运动两车发生完全非弹性碰撞但不粘连碰撞时间极短碰后小球C.先向右摆起再向左摆起每次均未达到水平求1小球第一次向右摆起至最大高度h1时小车A.的速度大小v2小球第一次向右摆起的最大高度h1和第一次向左摆起的最大高度h2之比
如图所示与轻弹相连的物体
如下图所示A.为一具有光滑曲面的固定轨道轨道底端是水平的质量M=40kg小车B.静止于轨道右侧其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上一个质量m=20kg的物体C.以2.0ms-1的初速度从轨道顶滑下冲上小车B.后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动若轨道顶端与底端水平面的主高度差为0.8m物体与小车板面间的动摩擦因数为0.40小车与水平面间的摩擦忽略不计取g=10m・s-1求1物体与小车保持相对静止时的速度2从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间3物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离
1质量为2kg的物体速度由3m/s增大为6m/s它的动量和动能各增大为原来的几倍?2质量为2kg的物体速度由向东的3m/s变为向西的3m/s它的动量和动能是否变化了?3A物体的质量是2kg速度是3m/s方向向东B物体的质量是3kg速度是4m/s方向向西.它们的动量之和是多少?动能之和是多少?4从上面三个小题的解答中你能说出动能和动量有哪些区别?
如图所示质量为M.=0.6kg的小沙箱用长为L=1.60m的细线悬于空中某点现用玩具手枪以vo=10m/s速度从左向右向沙箱发射质量m=0.2kg的子弹假设沙箱每次在最低点时就恰好有一颗子弹与沙箱迎面飞来射入沙箱并留在其中不计空气阻力细线能承受的拉力足够大子弹与沙箱的作用时间极短取g=10m/s2求解下列问题1第一颗子弹射入沙箱时沙箱的速度是多大此后沙箱能否作完整的圆周运动试计算说明2对于第二颗子弹打入沙箱时沙箱速度的求解有位同学作了如下的解法设第二颗子弹打入沙箱后沙厢的速度为v2则由动量守恒定律2mv0=M.+2mv2故上述结果是否正确若正确则说明理由若错误求出正确的结果3第三颗子弹打入沙箱时沙箱的速度为多少4停止射击后要使沙箱静止在最低点射入沙箱的子弹数目为n则n应取A.只能n=2B.n为任意奇数C.n为任意偶数D.不论n为多少沙箱均不能静止在最低点
如图所示在水平地面上放置一块质量为M.的长平板B.在平板的上方某一高度处有一质量为m的物块P.由静止开始落下.在平板上方附近存在相互作用的区域如图中虚线所示区域当物块P.进入该区域内B.便会对P.产生一个竖直向上的恒力F.作用使得P.恰好不与B.的上表面接触且F.=kmg其中k=11.在水平方向上P.B.之间没有相互作用力.已知平板与地面间的动摩擦因数μ=2.0×10-3平板和物块的质量之比M./m=10.在P.开始下落时平板B.有向左运动的速度v0=0.20m/sP.从开始下落到进入相互作用区域经历的时间t0=0.50s.设平板B.足够长保证物块P.总能落到B.板上方的相互作用区域内忽略物块P.受到的空气阻力取重力加速度g=10m/s2.求1物块P.从开始下落到第一次回到初始位置所经历的时间.2从物块P.开始下落到平板B.的运动速度减小为零的这段时间内P.能回到初始位置的次数.
如图甲所示一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块
如图所示质量均为m的A.B.两个弹性小球用长为2的不可伸长的轻绳连接现把A.B.两球置于距地面高H.处H.足够大间距为.当A.球自由下落的同时B.球以速度vo指向A.球水平抛出求1两球从开始运动到相碰A.球下落的高度2A.B.两球碰撞碰撞时无机械能损失后各自速度的水平分量3轻绳拉直过程中B.球受到绳子拉力的冲量大小
①行驶中的汽车制动后滑行一段距离最后停下②流星在夜空中坠落并发出明亮的光焰③降落伞在空中匀速下降上述不同现象中所包含的相同的物理过程是
把一个质量m=0.2kg的小球放在高度h=5.0m的直杆的顶端如图所示一颗质量m′=0.01kg的子弹以v0的速度沿水平方向击中小球并穿过球心小球落地处离杆的距离s=20m子弹落地处离杆的距离s′=100m取g=10m/s2.求1初速度v02子弹穿过球心时系统产生的热量.
如图所示挡板P.固定在足够高的水平桌面上小物块A.和B.大小可忽略它们分别带有+qA和+qB的电荷量质量分别为mA.和mB..两物块由绝缘的轻弹簧相连一不可伸长的轻绳跨过滑轮一端与B.连接另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E.方向水平向左的匀强电场中.A.B.开始时静止已知弹簧的劲度系数为k不计一切摩擦及A.B.间的库仑力A.B.所带电荷量保持不变B.不会碰到滑轮.1若在小钩上挂一质量为M.的物块C.并由静止释放可使物块A.对挡板P.的压力恰为零但不会离开P.求物块C.下降的最大距离2若C.的质量改为2M.则当A.刚离开挡板P.时B.的速度多大
如图所示光滑水平面上有一质量M.=1.0kg的小车小车右端有一个质量m=0.90kg的滑块滑块与小车左端的挡板之间用轻弹簧相连接滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.20车和滑块一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动此时弹簧为原长质量m0=0.10kg的子弹以v0=50m/s的速度水平向左射入滑块面没有穿出子弹射入滑块的时间极短当弹簧压缩量d=0.50m重力加速度g=10m/s2求1子弹与滑块刚好相对静止的瞬间子弹与滑块共同速度的大小和方向2弹簧压缩到最短时小车的速度大小和弹簧的弹性势能3如果当弹簧压缩到最短时不锁定弹簧则弹簧再次回到原长时车的速度大小.
如图所示放在光滑水平面上的矩形滑块是由不同材料的上下两层粘在一起组成的质量为m的子弹以速度v水平射向滑块若击中上层则子弹刚好不穿出若击中下层则子弹刚好嵌入即子弹尾部刚好进入到滑块左侧表面比较上述两种情况以下说法中不正确的是
如图所示质量为m内壁宽度为2L的A.盒放在光滑的水平面上在盒内底面中点放有质量也为m的小物块B.B.与A.的底面间动摩擦因数为μ某时刻对A.施加一个向右的水平恒力F.=4μmg使系统由静止开始运动求1B.能否与A.的内侧壁发生碰撞若能求出第一次碰撞时A.B.的速度2若第一次即将碰撞时撤去力F.且碰撞不损失机械能则最终B.停在A.的什么位置3若开始不是对A.施加一个向右的水平恒力而是给A.一个向右的瞬时速度v0则要A.B.间发生且仅发生两次碰撞v0要满足什么条件
如图所示C.是放在光滑的水平面上的一块木板木板的质量为3m在木板的上面有两块质量均为m的小木块A.和B.它们与木板间的动摩擦因数均为μ最初木板静止A.B.两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动木板足够长A.B.始终未滑离木板求1木块B.从刚开始运动到与木板C.速度刚好相等的过程中木块B.所发生的位移2木块A.在整个过程中的最小速度
在光滑水平面上质量为m的小球
如图所示在光滑水平面上有一质量为M.长为L.的长木板另一小物块质量为m它与长木板间的动摩擦因数为μ开始时木板与小物块均靠在与水平面垂直的固定挡板处以共同的速度v0向右运动当长板与右边固定竖直挡板碰撞后速度反向大小不变且左右挡板之间距离足够长求1试求物块不从长木板上落下的条件2若上述条件满足且M=2kgm=1kgv0=10m/s试计算整个系统在第五次碰撞前损失的所有机械能
如图是固定在水平面上的横截面为┎┒形的光滑长直导轨槽槽口向上槽内放置一金属滑块滑块上有半径为R.的半圆形光滑凹槽金属滑块的宽度为2R比┎┒形槽的宽度略小现有半径为rr
下列说法正确的是
如图甲所示质量M.=20kg的物体从光滑曲面上高度H.=0.8m处无初速度释放到达底端时水平进入水平传送带传送带由一电动机驱动着匀速向左传动速率为u=3m/s已知物体与传送带间的动摩擦因数=0.1重力加速度g=10m/s2求1若两皮带轮之间的距离是6m物体冲上传送带后就移走光滑曲面物体将从哪一边离开传送带通过计算说明你的结论.2若皮带轮间的距离足够大当M.滑上皮带后经过2s的那一时刻一颗质量为m=20g的子弹从右边击中物体如图乙所示子弹的速度为v=1000m/s击中物体后子弹留在物体中并不穿出而且子弹击中物体所用时间极短可忽略不计.试求物体从滑上到离开传送带整个过程中的时间是多少
有人设计了一种新型伸缩拉杆秤.结构如图秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩秤杆外面套有内外两个套筒套筒左端开槽使其可以不受秤纽阻碍而移动到挂钩所在位置设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置秤杆与内层套筒上刻有质量刻度.空载挂钩上不挂物体且套筒未拉出时用手提起秤纽杆秤恰好平衡当物体挂在挂钩上时往外移动内外套筒待测物体的质量.已知秤杆和两个套筒的长度均为16cm套筒可移出的最大距离为15cm秤纽到挂钩的距离为2cm两个套筒的质量均为0.1kg.取重力加速度g=10m/s21当杆秤空载平衡时秤杆配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩2当在秤钩上挂一物体时将内套筒向右移动5cm外套筒相对内套筒向右移动8cm杆秤达到平衡物体的质量多大3若外层套筒不慎丢失在称某一物体时内层套筒的左端在读数为1千克处杆秤恰好平衡则该物体实际质量多大
如图所示在水平面上有质量均为2Kg的A.B.两个物体B.与轻弹簧相连弹簧的另一端固定在墙上开始弹簧处于原长B.右侧的水平面光滑左侧的水平面粗糙且摩擦因数为0.2A.从B.左侧2m处以3m/s的初速度向右运动并与B.发生碰撞碰撞时间极短碰后两物体以相同的速度向右运动压缩弹簧g=10m/s2求1A.在与B.碰撞前瞬间的速度2整个过程中弹簧的最大弹性势能
两辆相同的小车大小可忽略不计质量均为m中间夹住被压缩的轻弹簧后用细线缚在一起从高为h的光滑斜轨上一起由静止滑下.斜轨末端紧接一个半径为R.的光滑圆环当两车刚滑到圆环最低点时细线突然断开弹簧将两车迅速弹开其中后一辆车停在该处前一辆车沿圆环运动恰好能通过最高点.求1把车弹出时弹簧释放的弹性势能2下滑时的高度h和圆环半径R.之比.
如图所示子弹以水平速度v0射向原来静止在光滑水平面上的木块并留在木块中和木块一起运动在子弹和木块相互作用的过程中下列说法正确的是
如图甲所示一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2和两木块
真空中存在空间范围足够大的水平向右的匀强电场在电场中若将一个质量为m带正电的小球由静止释放运动中小球速度与竖直方向夹角为37°取sin37°=0.6cos37°=0.8现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出则在此运动过程中1小球受到的电场力的大小及方向2小球的最小动量的大小及方向
如图所示长为L.质量为m1的物块A.置于光滑水平面上在A.的水平上表面左端放一质量为m2的物体B.物体B.可视为质点B.与A.的动摩擦因数为μA.和B.一起以相同的速度V.向右运动在A.与竖直墙壁碰撞过程中无机械能损失当分别有①m1>m2②m1
矩形滑块由不同材料的上下两层粘合在一起组成将其放在光滑的水平面上质量为m的子弹以速度v水平射向滑块若射击下层子弹刚好不射出若射击上层则子弹刚好能射穿一半厚度如图所示上述两种情况相比较
A.B.是静止在水平地面上完全相同的两块长木板A.的左端和B.的右端相接触两板的质量皆为长度皆为.C.是一质量为的小物块.现给它一初速度使它从B.板的左端开始向右滑动.已知地面是光滑的而C.与A.B.之间的动摩擦因数皆为.求最后A.B.C.各以多大的速度做匀速运动.取重力加速度
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