小船在静水中速度为v,今小船要渡过一条小河,船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直.若航行到河中间时,水流速度增大,则渡河时间与预定的时间相比
A.减少 B.不变 C.增加 D.无法确定
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,斜面体M置于粗糙的水平面上,始终保持静止状态.小物块m以某一初速度沿粗糙斜面减速上滑后,再加速下滑.在上滑过程中,地面对斜面体M的摩擦力大小为f1;在下滑过程中,地面对斜面体的摩擦力大小为f2.则下列关系式中正确的是
A.f1=f2=0 B.f1=f2>0
C.f1>f2>0 D.f2>f1>0
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如图所示,一束电子(e)以速度v垂直射入一磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与原来入射方向的夹角为30°,则电子的质量为______。穿过磁场所需的时间为______。
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水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(如左下图),金属杆与导轨的电阻忽略不计,均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v和F的关系如右下图.(取重力加速度g=10 m/s2)
(1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?
(2)若m=0.5 kg,L=0.5 m,R=0.5 Ω,磁感应强度B为多大?
(3)由v-F图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?
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(1) 下列说法中正确的是 .
A. 只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B. 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势
D. 液晶既具有液体的流动体,又具有光学各向异性
(2) 如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到状态C.已知状态A的温度为300K.气体在状态B的温度为 K;由状态B变化到状态C的过程中,气体 (填“吸热”或“放热”).
(3) 已知铁的密度为ρ、摩尔质量为M.阿伏加德罗常数为NA,将铁原子视为球体,求铁原子的直径d.(球体体积公式V=1/6πd3)
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某物体运动的v—t图象如图所示,下列说法正确的是
A.物体在第2s 末运动方向发生变化
B.物体在前2s内和前3s内的加速度是相同的
C.物体在4s末返回出发点
D.物体在2s 、6s末离出发点最远,且最大位移为1m
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水平面内固定一U形光滑金属导轨,轨道宽d =2m,导轨的左端接有R=0.3Ω的电阻,导轨上放一阻值为R0 =0.1Ω,m=0.1kg的导体棒ab,其余电阻不计,导体棒ab用水平轻线通过定滑轮连接处于水平地面上质量M=0.3 kg的重物,空间有竖直向上的匀强磁场,如图所示.已知t=0时,B=1T,,此时重物上方的连线刚刚被拉直.从t=0开始,磁场以=0.1 T/s均匀增加,取g=10m/s2.求:
(1)经过多长时间t物体才被拉离地面.
(2)在此时间t内电阻R上产生的电热Q.
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如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1 m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=0.40 Ω的电阻,质量为m=0.01 kg、电阻为r=0.30 Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g取10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响)。
(1)判断金属棒两端a、b的电势高低;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)在金属棒ab从开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量。
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如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则:( )
A.a点和b点的线速度大小相等
B.a点和b点的角速度大小相等
C.a点和c点的线速度大小相等
D.a点和d点的向心加速度大小相等
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