【題目】日常生活中,我們都稱平均速度和瞬時速度為“速度”.下列所說的速度中,指瞬時速度的是( )
A. 百米賽跑運動員沖過終點線時的速度達到9.5 m/s
B. 足球以12 m/s的速度射入球門
C. 由于堵車,在隧道內的車速僅為1.2 m/s
D. 汽車速度計指示著速度50 km/h
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】同步回旋加速器結構如題圖所示,軌道磁鐵產生的環(huán)形磁場在同一時刻處處相等,帶電粒子在環(huán)形磁場的控制下沿著固定半徑的軌道做勻速圓周運動,穿越沿途設置的高頻加速腔從中獲取能量,如題圖所示.同步加速器中磁感應強度隨被加速粒子速度的增加而增加,高頻加速電場的頻率與粒子回旋頻率保持同步.已知圓形軌道半徑為R,被加速粒子的質量為m、電荷量為+q,加速腔的長度為L,且L<<R,當粒子進入加速腔時,加速電壓的大小始終為U,粒子離開加速腔時,加速腔的電壓為零.已知加速腔外無電場、腔內無磁場;不考慮粒子的重力、相對論效應對質量的影響以及粒子間的相互作用.若在t=0時刻將帶電粒子從板內a孔處靜止釋放,求:
(1)帶電粒子第1次從b孔射出時的速度的大小v1;
(2)帶電粒子第k次從b孔射出時圓形軌道處的磁感應強度Bk以及下一次經過b孔的時間間隔Tk;
(3)若在處先后連續(xù)釋放多個上述粒子,這些粒子經過第1次加速后形成一束長度為l1的粒子束(l1<L),則這一束粒子作為整體可以獲得的最大速度vmax.
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【題目】物體從靜止開始做直線運動,vt圖象如圖所示,則該物體( )
A. 在第8 s末相對于起點的位移最大
B. 在第4 s末相對于起點的位移最大
C. 在第2 s末到第4 s末這段時間內的加速度最大
D. 在第4 s末和第8 s末在同一位置上
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【題目】平行板電容器的兩極板A、B接在電池兩極,一個帶正電小球懸掛在電容器內部,閉合開關S,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ,如圖所示,則( )
A. 保持開關S閉合,帶正電的A極板向B極板靠近,則θ角增大
B. 保持開關S閉合,帶正電的A極板向B極板靠近,則θ角不變
C. 開關S斷開,帶正電的A極板向B極板靠近,則θ角增大
D. 開關S斷開,帶正電的A極板向B極板靠近,則θ角不變
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【題目】許多科學家在物理學發(fā)展過程中做出了重要貢獻,下列敘述中符合物理學史實的是( )
A. 牛頓發(fā)現了萬有引力定律,通過實驗測出了萬有引力常量
B. 哥白尼提出了日心說并發(fā)現了行星沿橢圓軌道運行的規(guī)律
C. 庫侖在前人研究的基礎上通過扭秤實驗研究得出了庫侖定律
D. 法拉第通過實驗得出了歐姆定律
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【題目】如圖所示,小球從豎直磚墻某位置靜止釋放,用頻閃照相機在同一底片上多次曝光,得到了圖中1、2、3、4、5…所示小球運動過程中每次曝光的位置.連續(xù)兩次曝光的時間間隔均為T,每塊磚的厚度為h.根據圖中的信息,請回答以下問題:
(1)位置“1”是小球釋放的初始位置嗎?并請說出理由.
(2)小球下落的加速度是多大?
(3)小球在位置“5”的速度多大?
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【題目】一個燈泡L,標有"6V,12W"字樣,一臺直流電動機D,其線圈電阻為2Ω,把L與D并聯,當電動機正常丁作時,燈泡也正常發(fā)光.把L與D串聯,當電動機正常工作時,燈泡的實際功率是額定功率的3/4.求這臺電動機正常工作時轉化為機械能的功率(假定燈泡電阻保持不變).
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【題目】有一金屬棒ab,質量為m,電阻不計,可在兩條軌道上滑動,如圖所示,軌道間距為L,其平面與水平面的夾角為,置于垂直于軌道平面向上的勻強磁場中,磁感應強度為B,金屬棒與軌道的最大靜磨擦力為其所受重力的k倍,回路中電源電動勢為E,內阻不計,問:滑動變阻器R調節(jié)在什么阻值范圍內,金屬棒能靜止在軌道上?
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【題目】相距很近的平行板電容器AB,A、B兩板中心各開有一個小孔,如圖甲所示,靠近A板的小孔處有一電子槍,能夠持續(xù)均勻地發(fā)射出電子,電子的初速度為v0,質量為m,電量為e,在AB兩板之間加上如圖乙所示的交變電壓,其中;緊靠B板的偏轉電場的電壓也等于U0,上極板恒帶正電,板長為L,兩板間距為d,偏轉電場的中軸線(虛線)過A、B兩板中心,距偏轉極板右端處垂直中軸線放置很大的熒光屏PQ.不計電子的重力和它們之間的相互作用,電子在電容器中的運動時間忽略不計.求:
(1)在0-時間內和-T時間內,由B板飛出的電子的速度各為多大;
(2)在0-T時間內熒光屏上有兩個位置會發(fā)光,試求這兩個發(fā)光點之間的距離.(結果采用L、d表示);
(3)以偏轉電場的中軸線為對稱軸,只調整偏轉電場極板的間距,要使熒光屏上只出現一個光點,極板間距應滿足什么要求.
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