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如图所示,在E=103V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10﹣4C的小滑块...
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高二上学期物理《》真题及答案
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如图所示空间存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里.磁感应强度为B.的匀强磁场一质量为
如图所示空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场一质量为
如图所示质量为m的带负电的小物块处于倾角为37°的光滑斜面上当整个装置处于竖直向下的匀强电场中时小物
小物块仍静止
小物块沿斜面加速上滑
小物块沿斜面加速下滑
小物块将脱离斜面运动
如图所示光滑绝缘轨道上有两个质量均为m的带电小球A.B分别带有+4Q―Q的电量在水平向右的场强为E的
如图所示一矩形绝缘木板放在光滑水平面上另一质量为m带电量为q的小物块沿木板上表面以某一初速度从A.端
如图所示ABCDF为一绝缘光滑轨道竖直放置在水平方向的匀强电场中BCDF是半径为R.的圆形轨道已知电
如图所示在光滑绝缘的水平面上有一静止在A点质量为带负电的小球现加一水平方向的匀强电场使小球由A点运动
如图所示在水平向右的匀强电场E.中虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹ab是轨迹上两点若带电粒
带电粒子带负电
带电粒子带正电
带电粒子所受电场力向左
带电粒子做匀变速运动
如图所示光滑绝缘的水平面上方左边有垂直纸面向里的匀强磁场右边有竖直向上的匀强电场质量为m带电量为q正
如图所示BC是半径为R.的1/4圆弧形的光滑且绝缘的轨道位于竖直平面内其下端与水平绝缘轨道平滑连接整
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内左右两端点等高分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁
两个小球到达轨道最低点的速度vM
两个小球到达轨道最低点的速度vM=vN
两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
在磁场或电场中的小球均能到达轨道的另一端最高处
如图所示ABCDF为一绝缘光滑轨道竖直放置在水平方向的匀强电场中BCDF是半径为R.的圆形轨道已知电
如图所示空间存在正交的匀强电场和匀强磁场匀强电场方向竖直向上匀强磁场的方向垂直纸面向里.有一内壁光滑
洛伦兹力不做功[z.zs.tep.]
电场力做正功
小球运动轨迹为拋物线
水平拉力F.大小不变
如图所示静止于A.处的带正电粒子经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器从P.点垂直CN竖直向上
如图所示半径为r的绝缘光滑网环固定在竖直平面内环上套有一个质量为m带正电的珠子空间存在水平向右的匀强
如图所示BC是半径为R.的1/4圆弧形的光滑且绝缘的轨道位于竖直平面内其下端与水平绝缘轨道平滑连接整
如图所示绝缘水平板MN固定在地面上右端固定一块挡板水平板上方存在水平向右的匀强电场在虚线右方ON段还
如图所示一个质量为30g带电量为-×10-8C.的半径极小的小球用丝线悬挂在某匀强电场中电场线与水平
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水平向右 1×10
7
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水平向左 5×10
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水平向左 1×10
7
N/C
如图所示一带电量为+q质量为m的小物块处于倾角为370的光滑斜面上当整个装置置于一水平向右的匀强电场
如图所示在光滑绝缘的水平Oxy平面的ABCD区域内区域ABEO存在沿x轴负方向的匀强电场区域MNCD
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某课题研究小组为了撰写关于未知材料电阻率的实验报告设计了一个测量电阻率被测电阻丝的阻值约为25Ω的实验方案可提供的器材有 A.电流表G内阻Rg=120Ω满偏电流Ig=3mA B.电流表A内阻约为0.2Ω量程为0~0.1A C.螺旋测微器 D.电阻箱R00~9999Ω0.5A E.滑动变阻器R5Ω1A F.干电池组3V0.05Ω G.一个开关和导线若干 他进行了以下操作 1用螺旋测微器测量电阻丝的直径电流表G测电流其示数部分如图1所示则该次测量测得直径d=电流I= 2把电流表G与电阻箱串联改装成电压表使用最大测量电压为3V则电阻箱的阻值应调为R0=Ω 3图2是用改造完的电压表设计一个测量电阻率的实验电路根据分析电流表应接入a处或b处 4实验数据的测量与电阻率的计算如果电阻丝的长度用L表示电路闭合后调节滑动变阻器的滑片到合适位置电流表G的示数为I1电流表A的示数为I2请用已知量和测量量写出计算电阻率的表达式ρ=.
汽车原来以12m/s的速度沿平直公路行驶刹车后获得的加速度大小为3m/s2则 1刹车后经2s末的速度 2刹车后5s内汽车的位移 3汽车在停止前2s内滑行的距离是多少
如图所示某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带纸带上两相邻计数点之间还有4个点未画出则相邻计数点时间间隔为s其中x1=7.05cmx2=7.68cmx3=8.33cmx4=8.95cmx5=9.61cmx6=10.26cm则A点处瞬时速度的大小是m/s加速度的大小是m/s2.计算结果都保留两位有效数字
如图所示质量为60kg的滑雪运动员在斜坡顶端从静止开始匀加速下滑100m到达坡底用时10s斜面与水平面间的夹角为37°假设运动员与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2求 已知sin37°=0.6cos37°=0.8 1运动员到达坡底时的速度v大小 2运动员与斜面之间的动摩擦因数μ1 3运动员能在水平面上运动的距离x1.
如图甲所示一个圆形线圈处在矩形区域的匀强磁场中磁场区域面积S1=250cm2线圈面积S2=200cm2线圈的电阻r=1Ω匝数n=2000线圈外接一个阻值R0=4Ω的电阻滑动变阻器R的阻值0﹣10Ω.磁场方向与线圈平面成30°角磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.求 1判断线圈中感应电流的方向磁通量的变化率 2最大的感应电流值 3滑动变阻器R可获得的最大功率P
1某次研究弹簧所受弹力F与弹簧长度L关系实验时得到如图甲所示的F•L图象由图可求得弹簧的劲度系数k=N/m 2按如图乙的方式挂上钩码已知每个钩码重G=1N使1中研究的弹簧压缩稳定后指针指示如图乙则指针所指刻度尺示数为cm由此可推测图乙中所挂钩码的个数为个.
物体做匀加速直线运动到达A点时的速度为5m/s经3s到达B点时的速度为14m/s再经过4s到达C点.求 1物体运动的加速度a的大小 2物体到达C点时的速度vc大小 3AB间的距离xAB.
如图是压榨机示意图B为固定铰链AC为活动铰链BC间的距离为l1AB间的水平距离为l2AB=AC且BC两点在同一竖直线上在A处施加一大小为F方向水平向左的推力C与作壁接触面光滑滑块和杆的重力不计. 1若力F的作用效果沿杆是挤压ABAC按该效果将力F分解求沿杆AC的分力大小 2若1中所求的分力的作用效果是水平向左挤压墙壁和竖直向下挤压物体已知F=100N当图中l1=1ml2=0.05m时求被压榨物D受到的压力大小.
某人骑自行车由静止开始在平直的公路上行驶0~30s内自行车的加速度随时间变化的图象如图所示求 110s末自行车速度大小 2在这30s内自行车行驶的路程.
在做“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验时所用的实验装置如图甲所示调整刻度尺位置使固定在弹簧挂钩上的指针与刻度尺的20cm刻度线平齐. 1在弹簧下端挂1个钩码静止时弹簧长度为l1.此时指针在刻度尺上位置的放大图如图甲所示则弹簧的长度l1=cm. 2在弹性限度内在弹簧下端分别挂2个3个4个5个相同钩码静止时弹簧长度分别是l2l3l4l5.已知每个钩码质量均为50g绘出如图乙所示钩码质量m和弹簧长度l的图象已知当地重力加速度g=9.80m/s2据此计算出弹簧的劲度系数为N/m.结果保留三位有效数字 3实验中弹簧的自重对弹簧劲度系数的测量结果填“有”或“没有”影响.
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