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People like traveling by plane because it's (comfortable) than taking a train.
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教案备课库《Unit 4 Whats the best movie theater?Section A作业卷》真题及答案
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---WhatabouttravelingbyplaneAlan?It’sfaster.---Ohn
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边长为L的正方形线圈A通有逆时针方向的恒定电流I用两根轻质绝缘细线静止地悬挂在水平长直导线MN的正下方h处如图所示.当导线MN中无电流时两细绳中张力均为T当通过MN的电流为I1时两细绳中张力均减为aT0<a<1而当通过MN的电流为I2时细绳中张力恰好为零.已知长直通电导线周围磁场的磁感应强度B与到导线的距离r成反比即B=kk为常数.由此可知MN中的电流方向和电流大小之比I1I2分别为
如图所示在平面直角坐标系的第一二象限内有沿y轴负方向的匀强电场在第二象限内同时还存在垂直于纸面向里的匀强磁场.一个质量为m电量为q的带正电的粒子从A点沿水平直线运动经过B进入第一象限穿过C点后立即进入第四象限内的一个上边界与X轴重合的矩形匀强磁场磁场方向垂直于纸面向外未画出粒子最后垂直于y轴进入第三象限.已知第二四象限内磁场的磁感强度分别为B02B0AC两点的坐标分别为﹣lll0不计重力. 求1匀强电场的场强E 2第四象限内矩形磁场的最小面积S 3从A点到刚进入第三象限经过的总时间t.
如图所示实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s则下列说法正确的是
一列简谐横波在x轴上传播某时刻的波形图如图所示abc为三个质元a正向上运动.由此可知该波沿x轴方向传播c正向运动该时刻以后三个质点中最先到达平衡位置.
如图所示足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成θ=37°放置在斜面上虚线aa′和bb′与斜面底边平行在aa′b′b围成的区域有垂直斜面向上的有界匀强磁场磁感应强度为B=1T现有一质量为m=10g总电阻为R=1Ω边长d=0.1m的正方形金属线圈MNPQ让PQ边与斜面底边平行从斜面上端静止释放线圈刚好匀速穿过磁场.已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求 1线圈进入磁场区域时受到安培力大小 2线圈释放时PQ边到bb′的距离 3整个线圈穿过磁场的过程中线圈上产生的焦耳热.
从高度为h处以水平速度v0抛出一个物体要使该物体落地时速度v的方向与水平地面的夹角θ较大则h与v0的取值应为下列中的哪一组
在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷MN在x=2a处由静止释放一个正点电荷P假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示其中在x=4a处速度最大则下列说法正确的是
如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体一束细光束由真空沿着径向与AB成θ角射入对射出的折射光线的强度随θ角的变化进行记录得到的关系如图乙所示如图丙所示是这种材料制成的器具左侧是半径为R的半圆右侧是长为8R高为2R的长方体一束单色光从左侧A'点沿半径方向与长边成37°角射入器具.已知光在真空中的传播速度为c求①该透明材料的折射率②光线穿过器具的时间.
如图所示均强磁场的方向垂直纸面向里一带电微粒从磁场边界d点垂直与磁场方向射入沿曲线dpa打到屏MN上的a点通过pa段用时为t.若该微粒经过p点时与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒最终打到屏MN上.两个微粒所受重力均忽略.新微粒运动的
如图所示光滑水平面上质量为m的小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞碰后A球以的速率反向弹回而B球以的速率向右运动问①小球B的质量多大②请你判断该碰撞是否为弹性碰撞.
2017年·延安黄陵中学重点班一模如图相邻两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ设磁感应强度的大小分别为B1B2.已知磁感应强度方向相反且垂直纸面两个区域的宽度都为d质量为m电量为+q的粒子由静止开始经电压恒为U的电场加速后垂直于区域Ⅰ的边界线MN从A点进入并穿越区域Ⅰ后进入区域Ⅱ最后恰好不能从边界线PQ穿出区域Ⅱ.不计粒子重力.求1B1的取值范围2B1与B2的关系式.
如图在角锥体表面上放一个物体角锥绕竖直轴转动.当角锥体旋转角速度增大时物体仍和角锥体保持相对静止则角锥对物体的
平面OM和水平面ON之间的夹角为30°其横截面如图所示平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场磁感应强度大小为B方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上一带电小球的质量为m电荷量为q带电小球沿纸面以大小为v0的速度从OM的某点向左上方射入磁场速度与OM成30°角带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切且带电小球能从OM上另一点P射出磁场P未画出求 1判断带电小球带何种电荷所加电场强度E为多大 2带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大 3带电小球离开磁场后继续运动能打在左侧竖直的光屏OO′此点到O点的距离多大
如图a由小车斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置.实验时在水平长直木板旁边放上刻度尺小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直平面.利用该装置与器材完成能体现如图b“伽利略理想斜面实验思想与方法”的实验推论设重力加速度为g 1请指出实验时必须控制的实验条件. 2请表述由实验现象可以得出的实验推论. 3图C是每隔△t时间曝光一次得到小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片测得小车之间的距离分别是S1S2S3S4由此可估算出小车与水平面的动摩擦因数μ=需要用S1S2S3S4g△t字符表示
夏天如果将自行车内胎充气过足又放在阳光下受暴晒车胎极易爆裂暴晒过程中可以认为内胎容积几乎不变.在爆裂前的过程中气体吸热温度升高加剧压强增大气体内能在车胎突然爆裂的瞬间气体内能.
质量为2Kg的物体以10m/s的初速度从起点A出发竖直向上抛出在它上升到某一点的过程中物体的动能损失了50J机械能损失了10J设物体在上升下降过程空气阻力大小恒定则该物体在落回到A点的动能为g=10m/s2
如图是某缓冲装置劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连直杆可在固定的槽内移动与槽间的滑动摩擦力恒为f直杆质量不可忽略.一质量为m的小车以速度v0撞击弹簧最终以速度v弹回.直杆足够长且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力不计小车与地面的摩擦.则
如图所示在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正对着圆心O射入带正电的粒子且粒子所带电荷量为q质量为m不考虑粒子重力关于粒子的运动以下说法正确的是
如图所示两端开口粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中管的上部有一定长度的水银两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启上部连通左右水银的阀门A当温度为300K平衡时水银的位置如图h1=h2=5cmL1=50cm大气压为75cmHg.求1右管内气柱的长度L2.2关闭阀门A当温度升至405K时左侧竖直管内气柱的长度L3.
为了测量一个量程0~3V内阻约3kΩ的电压表V1的内电阻提供的实验器材有 A.待测电压表V1 B.电流表A10~0.6A内阻约0.2Ω C.电压表V2量程0~10V内电阻约10kΩ D.滑动变阻器R10~50Ω额定电流0.5A E.定值电阻R=5kΩ F.电源E电动势8V内阻较小 G.开关一个导线若干. 1在虚线框内画出正确的实验电路图要求测量值尽可能精确测量值的变化范围尽可能大一些所用器材用对应的符号标出. 2实验时需要测得的物理量有.用符号表示并说明其物理意义 3待测电压表内电阻表达式为RV1=用2中符号表示
下列说法正确的是
如图所示半圆槽光滑绝缘固定圆心是O最低点是P直径MN水平ab是两个完全相同的带正电小球视为点电荷b固定在M点a从N点静止释放沿半圆槽运动经过P点到达某点Q图中未画出时速度为零.则小球a
为验证物体所受合外力一定时加速度与质量成反比同学们设计了如图a所示的装置来进行实验.在自制的双层架子上固定带有刻度标记的水平木板架子放在水平桌面上.实验操作步骤如下 ①适当调整装置使装置不带滑轮的一端稍稍垫高一些. ②在两个托盘中放入砝码并使两托盘质量含砝码相同且远小于小车的质量.连接小车的细线跨过定滑轮与托盘相连. ③让两小车紧靠右边的挡板小车前端在刻度尺上的读数如图a所示在甲车上放上砝码同时释放两小车当小车运动一段时间后用手机对整个装置进行拍照.结合照片和小车的初始刻度标记得到甲乙两车运动的距离分别为s1s2. ④在甲小车上逐渐增加砝码个数重复步骤③ 1本实验的原理是通过验证小车发生的位移与小车含砝码的质量成关系来验证合外力一定时加速度与质量成反比. 2实验前将装置右端稍稍垫高一些的目的是. 3某次拍到的照片如图b所示则小车通过的位移是cm 4如果以为横坐标以甲车含砝码的质量为纵坐标作出的图线如图c所示则该直线斜率代表的物理量是其大小为.
在家庭电路中为了安全一般在电能表后面的电路中安装一个漏电开关其工作原理如图所示其中甲线圈两端与脱扣开关控制器相连乙线圈由两条电源线采取双线法绕制并与甲线圈绕在同一个矩形硅钢片组成的铁芯上.以下说法正确的是
如图所示是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件它的折射率为横截面半径为R.现用一束细光线垂直圆柱体的轴线以i=60°的入射角射入圆柱体不考虑光线在圆柱体内的反射真空中光速为c.i作出光线穿过圆柱体并射出的光路图.ii求出该光线从圆柱体中射出时出射光线偏离原方向多大的角度iii光线在圆柱体中的传播时间.
AB两小球用不可伸长的轻绳悬挂在同一高度如图所示A球的质量小于B球的质量悬挂A球的绳比悬挂B球的绳更长.将两球拉起使两绳均被水平拉直将两球由静止释放两球运动到最低点的过程中
在“探究加速度与力质量的关系的实验”时采用了如图甲所示的实验方案.操作如下 1平衡摩擦力时若所有的操作均正确打出的纸带如图乙所示应填“减小”或“增大”木板的倾角反复调节直到纸带上打出的点迹为止. 2已知小车质量为M盘和砝码的总质量为m要使细线的拉力近似等于盘和砝码和总重力应该满足的条件是mM填“远小于”“远大于”或“等于”. 3图丙为小车质量一定时根据实验数据描绘的小车加速度a与盘和砝码的总质量m之间的实验关系图象.若牛顿第二定律成立则小车的质量M=kg.
氢原子从能级A跃迁到能级B吸收频率v1的光子从能级A跃迁到能级C释放频率v2的光子若v2>v1则当它从能级C跃迁到能级B将
如图所示一质量M=0.4kg的小物块B在足够长的光滑水平台面上静止不动其右侧固定有一轻质水平弹簧处于原长.台面的右边平滑对接有一等高的水平传送带传送带始终以υ=1m/s的速率逆时针转动.另一质量m=0.1kg的小物块A以速度υ0=4m/s水平滑上传送带的右端.已知物块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1传送带左右两端的距离l=3.5m滑块AB均视为质点忽略空气阻力取g=10m/s2. 1求物块A第一次到达传送带左端时速度大小 2求物块A第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能Epm 3物块A会不会第二次压缩弹簧
假设地球为质量均匀分布的球体.已知地球表面的重力加速度在两极处的大小为g0在赤道处的大小为g地球半径为R则地球自转的周期T为
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