下列说法中错误的是 .
A. 雾霾在大气中的漂移是布朗运动
B. 制作晶体管、集成电路只能用单晶体
C. 电场可改变液晶的光学性质
D. 地球大气中氢含量少,是由于外层气体中氢分子平均速率大,更易从地球逃逸
科目:高中物理 来源:2016-2017学年黑龙江省哈尔滨市高一下学期第二次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,有一皮带传动装置,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知,若在传动过程中,皮带不打滑.则( )
A. A点与C点的角速度大小相等
B. A点与C点的线速度大小相等
C. B点与C点的角速度大小之比为2∶1
D. B点与C点的向心加速度大小之比为1∶4
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河北省石家庄市高一下学期学情反馈(一)物理试卷(解析版) 题型:实验题
在探究恒力做功与物体的动能改变量的关系的实验中备有下列器材:
A.打点计时器;B.天平;C.秒表;D.低压交流电源;E.电池;F.纸带;G.细线?砝码?小车?砝码盘;H.薄木板.
(1)其中多余的器材是___________(填对应字母),缺少的器材是___________.
(2)下图是打点计时器打出的小车(质量为m)在恒力F作用下做匀加速直线运动的纸带.测量数据已用字母表示在图中,打点计时器的打点周期为T.请分析,利用这些数据能否验证动能定理?若不能,请说明理由;若能,请说出做法,并对这种做法做出评价.
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河北省石家庄市高一下学期学情反馈(一)物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,小孩与雪橇的总质量为m,大人在用与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,将雪橇沿水平地面向右匀速移动了一段距离L.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则关于雪橇受到的力所做功说法正确的是( ).
A. 拉力对雪橇做功为FL
B. 滑动摩擦力对雪橇做功为
C. 支持力对雪橇做功为
D. 雪橇受到的各力对雪橇做的总功为零
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科目:高中物理 来源:2016届江苏省南通市高三第二次调研测试物理试卷(解析版) 题型:简答题
如图所示,在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,频率为2.5 Hz.在t=0时,xP=2m的P点位于平衡位置,速度沿-y方向;xQ=6m的Q点位于平衡位置下方最大位移处.求:
(1)质点P第一次有+y方向最大加速度需经过的时间t;
(2)波的传播速度v.
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科目:高中物理 来源:2016届江苏省南通市高三第二次调研测试物理试卷(解析版) 题型:多选题
如图所示,含有、、的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1、P2两点.则
A. 打在P1点的粒子是
B. 打在P2点的粒子是和
C. O2P2的长度是O2P1长度的2倍
D. 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等
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科目:高中物理 来源:2017届浙江省杭州市命题比赛模拟物理试卷3(解析版) 题型:计算题
在生产线框的流水线上,为了检测出个别不合格的未闭合线框,让线框随传送带通过一固定匀强磁场区域(磁场方向垂直于传送带平面向下),观察线框进入磁场后是否相对传送带滑动就能够检测出未闭合的不合格线框。其物理情景简化如下:如图所示,通过绝缘传送带输送完全相同的正方形单匝纯电阻铜线框,传送带与水平方向夹角为,以恒定速度v0斜向上运动。已知磁场边界MN、PQ与传送带运动方向垂直,MN与PQ间的距离为d,磁场的磁感应强度为B。线框质量为m,电阻为R,边长为L(),线框与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为。闭合线框在进入磁场前相对传送带静止,线框刚进入磁场的瞬间,和传送带发生相对滑动,线框运动过程中上边始终平行于MN,当闭合线框的上边经过边界PQ时又恰好与传送带的速度相同。设传送带足够长,且线框在传送带上始终保持上边平行于磁场边界。求
(1)闭合线框的上边刚进入磁场时所受安培力F安的大小;
(2)从闭合线框上边刚进入磁场至刚要出磁场所用的时间t;
(3)从闭合线框上边刚进入磁场到穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,电动机多消耗的电能E。
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科目:高中物理 来源:2017届浙江省杭州市命题比赛模拟物理试卷3(解析版) 题型:选择题
小明同学为了估测某“傻瓜”照相机的曝光时间,他从砖墙前的高处使一个石子自由下落,拍摄石子在空中的照片如图所示。由于石子的运动,它在照片上留下一条模糊的径迹。已知每块砖的厚度约6cm,若想估算该照相机的曝光时间,还需测量的一个物理量是
A.石子的质量
B.照片中石子径迹的长度
C.照片中A点距地面的高度
D.石子释放时距地面的实际高度
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年江苏省淮安宿迁名校高一3月联考物理试卷(解析版) 题型:简答题
随着航天技术的不断发展,人类宇航员可以乘航天器登陆一些未知星球,一名宇航员在登陆某星球后为了测量此星球的质量进行了如下实验:他把一小钢球托举到距星球表面高度为h处由 静止释放,计时仪器测得小钢球从释放到落回星球表面的时间为t,此前通过天文观测测得此星球的半径为R,已知万有引力常量为G,不计小钢球下落过程中的气体阻力,可认为此星球表面的物体受到的重力等于物体与星球之间的万有引力,求:
(1)此星球表面的重力加速度g;
(2)此星球的质量M及第一宇宙速度;
(3)若距此星球表面高H的圆形轨道有一颗卫星绕它做匀速圆周运动,求卫星的圆形周期。
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