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如下图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10 m、匝数n=20匝的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如下图乙所示).在线圈...
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高中物理《2010-2011学年陕西省大同实验中学第二学期高二期中考试物理试题》真题及答案
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某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
下图甲为某反射弧结构示意图—●——
某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
图甲是某元素的一种粒子结构示意图图乙是该元素在元素周期表中的部分信息1该元素原子的相对原子质量为图甲
下图为氢氧燃料电池原理示意图按照此图的提示下列叙述不正确的是
A.的电极是负极
b电极的电极反应为:4OH
-
-4e
-
=2H
2
O +O
2
↑
氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源
氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储藏在电池内的新型发电装置
某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
如下图所示A.B.C.三种元素的粒子结构示意图依次为1当A.B.为原子结构示意图时x=y=2C.表示
某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
下图为氢氧燃料电池原理示意图按照此图的提示下列叙述不正确的是
a电极是负极,外电路中电子由a电极流向b电极
b电极的电极反应为氧化反应
氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源
氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储藏电池内的新型发电装置
某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
如下图所示为一种蛋白质的肽链结构示意图则该蛋白质分子包括几条肽链多少肽键
1、124
8、124
1、123
8、116
下图甲为某反射弧结构示意图—●——
下图为氢氧燃料电池原理示意图按照此图的提示下列叙述错误的是
a电极是负极
b电极上发生氧化反应
氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源
氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储藏在 电池内的新型发电装置
如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图一个半径r=0.1m匝数n=20匝的线圈套在永久磁铁
燃料电极是一种高效环境友好的发电装置某氢氧燃料电池的构造示意图如下该电池工作时下列说法正确的是
a电极是该电池的正极
O.
2
在b电极上发生氧化反应
电解质溶液中OH
﹣
向正极移动
该装置实现了化学能到电能的转化
某反应的微观示意图如下一种小球代表一种元素的原子下列说法错误的是
该反应示意图中共有三种元素
该反应类型不属于置换反应
该反应前后分子种类保持不变
反应中甲、乙物质质量比为16:71
为了证明在实验室制备得到的Cl2中会混有HCl甲同学设计了如下图所示的实验装置按要求回答下列问题1请
如下图所示为某哺乳动物的细胞示意图它属于
肝细胞
初级卵母细胞
第一极体
卵细胞
下列关于氢氧燃料电池原理示意图说法正确的是
b电极的电极反应为:4OH--4e-=2H2O+O2↑
a电极是负极
氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源
氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储藏在电池内的新型发电装置
某同学拟选择一种半透性的膜材料用于自制渗透计他采用如图1所示的装置示意图对收集到的四种材料甲乙丙和丁
甲
乙
丙
丁
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右图中MNGH为足够长光滑平行金属导轨金属棒AB.CD垂直放在两导轨上整个装置在同一水平面内匀强磁场垂直于导轨所在的平面方向如图若给CD杆一个水平向右的速度则
如右图所示两根相同的劲度系数为k的金属轻弹簧用两根等长的绝缘线悬挂在水平天花板上弹簧的上端通过导线与阻值为R.的电阻相连弹簧的下端接一质量为m长度为L.电阻为r的金属棒金属棒始终处于宽度为d的垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场中.开始时弹簧处于原长.金属棒从静止释放其下降高度为h时达到了最大速度.已知弹簧始终在弹性限度内且当弹簧的形变量为x时它的弹性势能为kx2不计空气阻力和其他电阻求1金属棒的最大速度是多少2这一过程中R.消耗的电能是多少
如图甲所示MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l质量为m电阻为R.的正方形金属线框置于该磁场中使线框平面与磁场方向垂直且bc边与磁场边界MN重合当t=0时对线框施加一水平拉力F.使线框由静止开始向右做匀加速直线运动当t=t0时线框的ad边与磁场边界MN重合图乙为拉力F.随时间t变化的图线求1匀加速运动的加速度a和t0时刻线框的速率v大小2磁场的磁感应强度B.的大小3线圈穿出磁场的过程中通过线圈感应电量q
如图所示通电螺线管的内部中间和外部正上方静止悬挂着金属环a和b当变阻器R.的滑动头c向左滑动时
如图所示ⅠⅡ区域是宽度均为L.=0.5m的匀强磁场磁感应强度大小B.=1T方向相反一边长L.=0.5m质量m=0.1kg电阻R.=0.5Ω的正方形金属线框在外力作用下以初速度m/s匀速穿过磁场区域1取逆时针方向为正作出i-t图像2求线框穿过磁场区域的过程中外力做的功3若不施加外力确定线框最终停止的位置
如图所示abcd为足够长水平放置的光滑固定导轨导体棒MN的长度为L.=2m电阻r=1Ω有垂直abcd平面向下的匀强磁场磁感强度B.=1.5T定值电阻R.1=4ΩR.2=20Ω小灯泡L.的额定功率和额定电压分别为1.35W和9V当导体棒MN水平向左匀速运动小灯泡L.正常发光时求1电流表的示数2导体棒MN两端的电压3导体棒MN运动的速度大小
如图a所示在光滑水平面上用恒力F.拉质量1kg的单匝均匀正方形铜线框在1位置以速度v0=2m/s进入匀强磁场时开始计时t=0此时线框中感应电动势0.8V在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场此过程中v-t图象如图b所示那么恒力F.的大小为_______N.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为________m/s
了解物理规律的发现过程学会像科学家那样观察和思考往往比掌握知识本身更重要以下符合事实的是
如图甲所示两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置导轨间距L=1m两导轨的上端间接有电阻阻值R=2Ω虚线OO'下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场磁感应强度B.=2T现将质量为m=0.1Kg电阻不计的金属杆ab从OO'上方某处由静止释放金属杆在下落过程中与导轨保持良好接触且始终保持水平不计导轨电阻已知金属杆下落0.4m的过程中加速度a与下落距离h的关系如图乙所示g=10m/s2求1金属杆刚进入磁场时的速度多大2金属杆下落0.4m的过程中电阻R.上产生了多少热量
如图所示甲图是录音机的录音电路原理图乙图是研究自感现象的实验电路图丙图是光电传感的火灾报警器的部分电路图丁图是电容式话筒的电路原理图.下列说法正确的是
如图乙所示由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd总电阻为R.边长为L.现将线框以与ab垂直的速度v匀速穿过一宽度为2L磁感应强度为B.的匀强磁场区域整个过程中abcd两边始终保持与边界平行.令线框的cd边刚与磁砀左边界重合时t=0电流沿abcda流动的方向为正.1在图甲中画出线框中感应电流随时间变化的图象2求整个过程中线框产生的焦耳热3求线框出磁场的过程中流过线框的电量.
如图所示条形磁铁的轴线穿过abc三个金属圆环的圆心且与三个环平面垂直其中bc两环同平面放置在条形磁铁的中垂面上三个圆环的面积为sa=sb<sc则通过ab两环的磁通量Φa_______Φb通过bc两环的磁通量Φb_______Φc均选填<>或=
一绝缘楔形物体固定在水平面上左右两斜面与水平面的夹角分别为和=37°=53°如图所示现把两根质量均为m电阻为均R.长度均为L.的金属棒的两端用等长的电阻不计的细软导线连接起来并把两棒分别放在楔形体的两个光滑的斜面上在整个楔形体的区域内存在方向竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场在细软导线刚好拉直后由静止释放两金属棒不计一切摩擦阻力细软导线足够长两导线一直在斜面上重力加速度为g1求金属棒的最大加速度2求金属棒的最大速度
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ间距为l=0.5m其电阻不计两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置每棒两端都与导轨始终有良好接触已知两棒的质量均为m=0.02kg电阻均为R.=0.1Ω整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.=0.4T棒ab在平行于导轨向上的力F.1作用下以速度v=2m/s沿导轨向上匀速运动而棒cd在平行于导轨的力F.2的作用下保持静止取g=10m/s21求出F.2的大小和方向2棒cd每产生Q.=1J的热量力F.1做的功W.是多少3若释放棒cd保持ab棒速度v=2m/s不变棒cd的最终速度是多少
如图所示竖直平面内有无限长不计电阻的两组平行光滑金属导轨宽度均为L.=0.5m上方连接一个阻值R.=1Ω的定值电阻虚线下方的区域内存在磁感应强度B.=2T的匀强磁场完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好电阻均为r=0.5Ω将金属杆1固定在磁场的上边缘仍在此磁场内金属杆2从磁场边界上方h0=0.8m处由静止释放进入磁场后恰作匀速运动求1金属杆2进入磁场时的速度2金属杆的质量m为多大3若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放进入磁场经过一段时间后开始匀速运动在此过程中整个回路产生了1.4J的电热则此过程中流过电阻R.的电量q为多少4金属杆2仍然从离开磁场边界h1=0.2m处由静止释放在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆1两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态试求两根金属杆各自的最大速度已知两个电动势分别为E.1E.2不同的电源串联时电路中总的电动势E.=E1+E2
如图所示连接两个定值电阻的平行金属导轨与水平面成θ角R.1=R.2=2R.匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab质量为m棒的电阻为2R.棒与导轨之间的动摩擦因数为μ导体棒ab沿导轨向上滑动当上滑的速度为v时定值电阻R.2消耗的电功率为P.下列说法正确的是
如右图所示两根平行金属导轨固定在同一水平面内间距为l导轨左端连接一个电阻R..一根质量为m电阻为r的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为d处有一个匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向下磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F.方向平行于导轨的恒力使杆从静止开始运动已知杆到达磁场区域时速度为v之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求1导轨对杆ab的阻力大小Ff2杆ab中通过的电流及其方向3导轨左端所接电阻R.的阻值.
如图所示电路两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上导轨下端接有电阻R.导轨电阻不计斜面处在竖直向上的匀强磁场中电阻可略去不计的金属棒ab质量为m受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F.的作用金属棒沿导轨匀速下滑则它在下滑h高度的过程中以下说法正确的是
如图a所示间距为l电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上在区域I.内有方向垂直于斜面的匀强磁场磁感应强度恒为B.不变在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图b所示t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I.内的导轨上也由静止释放在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前cd棒始终静止不动两棒均与导轨接触良好已知cd棒的质量为m电阻为R.ab棒的质量阻值均未知区域Ⅱ沿斜面的长度为l在t=tx时刻tx未知ab棒恰好进入区域Ⅱ重力加速度为g求1区域I.内磁场的方向2通过cd棒中的电流大小和方向3ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离4ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生总的热量结果用B.lθmR.g表示
如图所示三根彼此绝缘的导线123构成正三角形正三角形ABC置于其正中央且在同一平面内若在导线1中通了如图方向的电流强度为I.的电流2和3不通电流此时三角形ABC中的磁通量为Ф若在三根导线中都通了如图方向的电流强度为I.的电流则三角形ABC中的磁通量为若保持三根导线中的电流强度大小不变而把方向都改为反方向则三角形ABC中的磁通量的变化量为
如图所示若x轴表示时间y轴表示速度则该图像反映了质点做匀减速直线运动时速度与时间的关系若x轴和y轴分别表示不同的物理量则该图像可以反映某种情况下相应的物理量之间的关系下列说法正确的是
汽车自动控制刹车系统ABS的原理如图所示铁质齿轮P.与车轮同步转动右端有一个绕有线圈的的磁体极性如图M.是一个电流检测器当车轮带动齿轮P.转动时靠近线圈的铁齿被磁化使通过线圈的磁通量增大铁齿离开线圈时又使磁通量减小从而能使线圈中产生感应电流感应电流经电子装置放大后即能实现自动控制刹车齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中通过M.的感应电流的方向是
如图甲所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L.1=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接阻值R.=1.5Ω的电阻质量为m=0.2kg阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上距离导轨最上端为L.2=4m棒与导轨垂直并保持良好接触整个装置处于一匀强磁场中该匀强磁场方向与导轨平面垂直磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示g=10m/s21保持ab棒静止在0~4s内通过金属棒ab的电流多大方向如何2为了保持ab棒静止需要在棒的中点施加了一平行于导轨平面的外力F.求当t=2s时外力F.的大小和方向35s后撤去外力F.金属棒将由静止开始下滑这时用电压传感器将R.两端的电压即时采集并输入计算机在显示器显示的电压达到某一恒定值后记下该时刻棒的位置测出该位置与棒初始位置相距2.4m求金属棒此时的速度及下滑到该位置的过程中在电阻R.上产生的焦耳热
如图所示足够长的平行光滑U.形导轨倾斜放置所在平面倾角=37°导轨间的距离L.=1.0m下端连接R.=1.6的电阻导轨电阻不计所在空间均存在磁感强度B.=1.0T.方向垂直于导轨平面的匀强磁场质量m=0.5kg电阻r=0.4的金属棒ab垂直置于导轨上现用沿轨道平面且垂直于金属棒大小F.=5.0N.的恒力使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行当金属棒滑行2.8m后速度保持不变.求sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s21金属棒匀速运动时的速度大小v2当金属棒沿导轨向上滑行的速度时其加速度的大小a3金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中电阻R.上产生的热量QR
某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下大小为5×10-5T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸河宽100m该河段涨潮和落潮时有海水视为导体流过设落潮时海水自东向西流流速为1m/s下列说法正确的是
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小为B.的匀强磁场区域I.的磁场方向垂直斜面向上区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下磁场的宽度均为L.一个质量为m电阻为R.边长也为L.的正方形导线框由静止开始沿斜面下滑t1时ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区此时线框恰好以某一速度做匀速直线运动t2时ab边下滑到JP与MN的中间位置此时线框又恰好以另一速度做匀速直线运动重力加速度为g求1t1时刻线框具有的速度大小2t2时刻线框具有的速度大小
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻当导轨所在空间没有磁场时使导体棒ab以平行导轨平面的初速度v0冲上导轨平面ab上升的最大高度为H.当导轨所在空间存在方向与导轨平面垂直的匀强磁场时再次使ab以相同的初速度从同一位置冲上导轨平面ab上升的最大高度为h两次运动中导体棒ab始终与两导轨垂直且接触良好关于上述情景下列说法中正确的是
如图所示有理想边界的两个匀强磁场磁感应强度B.=0.5T两边界间距s=0.1m.一边长L.=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成总电阻R.=0.4Ω现使线框以v=2m/s的速度从位置I.匀速运动到位置Ⅱ1求cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小.2求整个过程中线框所产生的焦耳热.3在坐标图中画出整个过程中线框ab两点的电势差Uab随时间t变化的图线.
两根相距为L=1m的足够长的金属导轨如图所示放置一组导轨水平另一组平行导轨与水平面成37°角拐角处连接一阻值为R=1Ω的电阻质量均为m=1kg的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.5导轨电阻不计两杆的电阻均为R=1Ω整个装置处于磁感应强度大小为B.=1T方向竖直向上的匀强磁场中当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时静止的cd杆所受摩擦力为最大静摩擦力方向沿斜面向下求此拉力的功率重力加速度g=10m/s2.可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力
如甲图所示光滑的水平桌面上固定着一根绝缘的长直导线可以自由移动的矩形导线框abcd靠近长直导线静放在桌面上.当长直导线中的电流按乙图所示的规律变化时甲图中电流所示的方向为正方向下述正确的是
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