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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示是一種利用霍爾效應傳感器測量運動速率的自行車速度計。車輪每轉一周,安裝在自行車前輪上的一塊磁鐵就靠近霍爾傳感器一次,產生一次電壓脈沖。圖乙為某次騎行中記錄的脈沖電壓U與時間t的圖象。已知自行車車輪的半徑為33cm,磁鐵與輪軸的距離為車輪半徑的0.75倍,則該自行車(  )

A.車輪邊緣與磁鐵的線速度大小相等

B.1.0s1.4s內,速率幾乎不變

C.1.4s2.2s內做減速運動

D.1.2s時的速率約為10m/s

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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖,用毛皮摩擦過的帶電橡膠棒(帶負電),從右向左縵縵靠近放在光滑水平桌面上的空易拉罐。則下列針對易拉罐的有關分析正確的有(  )

A.易拉罐內部空腔各處的電場強度處處為零

B.帶電橡膠棒在易拉罐內部空腔各處產生的電場強度處處為零

C.易拉罐右側感應出正電,左側感應負電,易拉罐將向右運動

D.易拉罐左、右兩側感應出等量異種電荷,易拉罐將保持不動

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科目: 來源: 題型:

【題目】AB為兩等量異種電荷,圖中水平虛線為AB連線的中垂線.現將另兩個等量異種的檢驗電荷ab,如圖用絕緣細桿連接后從離AB無窮遠處沿中垂線平移到AB的連線,平移過程中兩檢驗電荷位置始終關于中垂線對稱.若規定離AB無窮遠處電勢為零,則下列說法中正確的是

A. AB的連線上a所處的位置電勢φa<0

B. ab整體在AB連線處具有的電勢能EP>0

C. 整個移動過程中,靜電力對a做正功

D. 整個移動過程中,靜電力對ab整體做正功

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【題目】如圖,“神州”系列航天飛船返回艙返回地面的示意圖,其過程可簡化為:打開降落傘一段時間后,整個裝置勻速下降,為確保安全著陸,需點燃返回艙的緩沖火箭,在火箭噴氣過程中返回艙做減速直線運動。則(  )

A.火箭開始噴氣瞬間返回艙獲得向上加速度

B.火箭開始噴氣瞬間傘繩對返回艙的拉力不變

C.返回艙在噴氣過程中(返回艙質量的變化可忽略)機械能在增加

D.返回艙在噴氣過程中處于失重狀態

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【題目】如圖所示,銅線圈水平固定在鐵架臺上,銅線圈的兩端連接在電流傳感器上,傳感器與數據采集器相連,采集的數據可通過計算機處理,從而得到銅線圈中的電流隨時間變化的圖線。利用該裝置探究條形磁鐵從距銅線圈上端某一高度處由靜止釋放后,沿銅線圈軸線豎直向下穿過銅線圈的過程中產生的電磁感應現象。兩次實驗中分別得到了如圖甲、乙所示的電流-時間圖線。條形磁鐵在豎直下落過程中始終保持直立姿態,且所受空氣阻力可忽略不計。則下列說法中正確的是

A.若兩次實驗條形磁鐵距銅線圈上端的高度不同,其他實驗條件均相同,則甲圖對應實驗條形磁鐵距銅線圈上端的高度大于乙圖對應實驗條形磁鐵距銅線圈上端的高度

B.若兩次實驗條形磁鐵的磁性強弱不同,其他實驗條件均相同,則甲圖對應實驗條形磁鐵的磁性比乙圖對應實驗條形磁鐵的磁性強

C.甲圖對應實驗條形磁鐵穿過銅線圈的過程中損失的機械能小于乙圖對應實驗條形磁鐵穿過銅線圈的過程中損失的機械能

D.兩次實驗條形磁鐵穿過銅線圈的過程中所受的磁場力都是先向上后向下

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【題目】如圖所示,兩列簡諧橫波ab在同一介質中分別沿x軸正、負方向傳播,波速均為v=2.5m/s。已知在t=0時刻兩列波的波峰正好在x=2.5m處重合。

①求t=0時,介質中處于波峰且為振動加強點的所有質點的x坐標;

②從t=0時刻開始,至少要經過多長時間才會使x=1.0m處的質點到達波峰且為振動加強點?

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【題目】如圖所示,在豎直直角坐標系內,軸下方區域I存在場強大小為E、方向沿y軸正方向的勻強電場,軸上方區域Ⅱ存在方向沿軸正方向的勻強電場。已知圖中點D的坐標為(),虛線軸。兩固定平行絕緣擋板ABDC間距為3LOC軸上,ABOC板平面垂直紙面,點By軸上。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(不計重力)D點由靜止開始向上運動,通過軸后不與AB碰撞,恰好到達B點,已知AB=14LOC=13L

1)求區域Ⅱ的場強大小以及粒子從D點運動到B點所用的時間

2)改變該粒子的初位置,粒子從GD上某點M由靜止開始向上運動,通過軸后第一次與AB相碰前瞬間動能恰好最大。

①求此最大動能以及M點與軸間的距離

②若粒子與ABOC碰撞前后均無動能損失(碰后水平方向速度不變,豎直方向速度大小不變,方向相反),求粒子通過y軸時的位置與O點的距離y2

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【題目】如圖所示,可視為質點的質量為m=0.2kg的小滑塊靜止在水平軌道上的A點,在水平向右的恒定拉力F=4N的作用下,從A點開始做勻加速直線運動,當其滑行到AB的中點時撤去拉力,滑塊繼續運動到B點后進入半徑為R=0.3m且內壁光滑的豎直固定圓軌道,在圓軌道上運行一周后從B處的出口(未畫出,且入口和出口稍稍錯開)出來后向C點滑動,C點的右邊是一個“陷阱”,D點是平臺邊緣上的點,CD兩點的高度差為h=0.2m,水平距離為x=0.6m。已知滑塊運動到圓軌道的最高點時對軌道的壓力大小剛好為滑塊重力的3倍,水平軌道BC的長度為l2=2.0m,小滑塊與水平軌道ABBC間的動摩擦因數均為=05,重力加速度g=10m/s2

(1)求水平軌道AB的長度l1

(2)試通過計算判斷小滑塊能否到達“陷阱”右側的D點;

(3)若在AB段水平拉力F作用的范圍可變,要達到小滑塊在運動過程中,既不脫離豎直圓軌道,又不落入CD間的“陷阱”的目的,試求水平拉力F作用的距離范圍。

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【題目】如圖所示,Ⅰ、Ⅲ區域(足夠大)存在著垂直紙面向外的勻強磁場,虛線MNPQ分別為磁場區域邊界,在Ⅱ區域內存在著垂直紙面向里的半徑為R的圓形勻強磁場區域,磁場邊界恰好與邊界MNPQ相切,ST為切點,AC為虛線MN上的兩點,且AS=CS=R,有一帶正電的粒子以速度v沿與邊界成30°角的方向從C點垂直磁場進入Ⅰ區域,隨后從A點進入Ⅱ區域,一段時間后粒子能回到出發點,并最終做周期性運動,已知Ⅱ區域內磁場的磁感應強度B2為Ⅰ區域內磁場的磁感應強度B16倍,Ⅲ區域與Ⅰ區域磁場的磁感應強度相等,不計粒子的重力。求:

(1)粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域中轉過的圓心角;

(2)粒子從開始運動到第一次回到出發點所經歷的總時間。

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【題目】溫度傳感器的核心部分是一個熱敏電阻。某課外活動小組的同學在學習了伏安法測電阻之后,利用所學知識來測量由某種金屬制成的熱敏電阻的阻值。可供選擇的實驗器材如下:

A.直流電源,電動勢E=6V,內阻不計;

B.毫安表A1,量程為600mA,內阻約為0.5

C.毫安表A2,量程為10mA,內阻RA=100

D.定值電阻R0=400

E.滑動變阻器R=5

F.被測熱敏電阻Rt,開關、導線若干。

(1)實驗要求能夠在0~5V范圍內,比較準確地對熱敏電阻的阻值Rt進行測量,請在圖甲的方框中設計實驗電路______

(2)某次測量中,閉合開關S,記下毫安表A1的示數I1和毫安表A2的示數I2,則計算熱敏電阻阻值的表達式為Rt=______(用題給的物理量符號表示)。

(3)該小組的同學利用圖甲電路,按照正確的實驗操作步驟,作出的I2I1圖象如圖乙所示,由圖可知,該熱敏電阻的阻值隨毫安表A2的示數的增大而____(填“增大”“減小”或“不變”)。

(4)該小組的同學通過查閱資料得知該熱敏電阻的阻值隨溫度的變化關系如圖丙所示。將該熱敏電阻接入如圖丁所示電路,電路中電源電壓恒為9V,內阻不計,理想電流表示數為0.7A,定值電阻R1=30,則由以上信息可求出定值電阻R2的阻值為______,此時該金屬熱敏電阻的溫度為______℃。

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同步練習冊答案
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