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13.2009年7月22日发生的日全食,持续时间长,观察范围广,堪称21世纪中国人能看到的最壮观的天象之一.在发生日全食的时间内,可以认为月球相对地球表面某位置不动,那么关于日食的下列描述中正确的是(  )
A.能观察日食的区域随地球自转而自东向西移动
B.在靠近日全食的观察区域两侧,可观察到日偏食
C.某时刻日全食观察区域为一个圆形区域,该圆形区域是月球的本影区
D.日全食时有的区域可同时观察到日环食

分析 日食是我们看不见太阳或者是只能看见部分太阳,是由于月亮挡住了太阳照向地球的光,所以我们看不见或只能看见部分太阳.

解答 解:A、若认为发生日食时月球相对地球不动,而太阳相对地面向西移动,因此月球在地面上的影子将自西向东移动,故A错误;
B、日全食观察区是月球的本影区,在本影区的四周是月球的半影区,正是观察日偏食的区域,故B正确;
C、某时刻,月球在地面的影子是一个圆,圆内为日全食观察区,故C正确;
D、日环食时地球处在月球的伪本影区,因此日全食与日环食不可能同时发生,而本影区四周的环形区域为月球的半影区,是日偏食的观察区域,故D错误.
故选:BC

点评 此题考查的是我们对于日食和月食成因的了解,解答此题时画出日食的示意图比较直观形象,学生的印象更深刻,效果会更好.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,质量为m的小球,由长为R的细线系住,细线的另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,在AB上钉铁钉D,线能承受的最大拉力是10mg(g为重力加速度),现将细线沿水平方向拉直,然后由静止释放,不计线与钉子碰撞时的能量损失,不计空气阻力,求:
(1)小球刚到达最低点时速度的大小;
(2)若小球能绕钉子在竖直面内做圆周运动,求钉子到A点距离的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在本校实验室中有个实验仪器如图甲所示,五个摆悬挂于同一根绷紧的水平绳上.如图乙所示是E单摆做受迫振动时的共振曲线,它表示振幅与驱动力的频率的关系.问:(摆角不超过5°,重力加速度g取π2

(1)先让A、B、C、D其中的哪一个摆摆动起来,E单摆的振动最为剧烈.
(2)E单摆的摆长的大小.

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1.如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q均可视为质点,质量均为m,Q与轻质弹簧相连并处于静止状态,P以初速度v向Q运动并与弹簧发生作用.求运动过程中弹簧的最大弹性势能及此时两滑块的速度大小.

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8.气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB
b.调整气垫导轨,使导轨处于水平
c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上
d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1
e.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2
①实验中还应测量的物理量是B的右端至D板的距离L2..
②利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是mA$\frac{{L}_{1}}{{t}_{1}}$-mB$\frac{{L}_{2}}{{t}_{2}}$=0..
③利用上述实验数据还可以求出被压缩弹簧的弹性势能的大小,请写出弹性势能表达式为EP=$\frac{1}{2}{m}_{A}$$\frac{{{L}_{1}}^{2}}{{{t}_{1}}^{2}}$+$\frac{1}{2}$mB$\frac{{{L}_{2}}^{2}}{{{t}_{2}}^{2}}$.

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18.宇宙中存在质量相等的四颗星组成的四星系统,这些系统一般离其他恒星较远,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.四星系统通常有两种构成形式:一是三颗星绕另一颗中心星运动(三绕一),二是四颗星稳定地分布正方形的四个顶点上运动.若每个星体的质量均为m,引力常量为G:
(1)分析说明三绕一应该具有怎样的空间结构模式;
(2)若相邻星球的最小距离为a,求两种构成形式下天体运动的周期之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图,垂直矩形金属框的匀强磁场磁感应强度为B,长为L的导体棒ab垂直线框两长边放在框上(线框的宽也为L),在△t时间内,ab向右匀速滑过距离d,则(  )
A.右边减少d,左边增加d,则△φ=B2Ld,ε=$\frac{{B}^{2}Ld}{△t}$
B.右边减少d,左边增加d,两边抵消,△φ=0,ε=0
C.不能用ε=$\frac{△φ}{△t}$计算,只能用ε=BLv
D.△φ=BLd,ε=$\frac{△φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图(a)所示,水平放置的两根平行光滑金属导轨足够长,间距L=0.3m.导轨左端连接R=0.6Ω的电阻,区域abcd内存在垂直于导轨平面B=0.5T的匀强磁场,磁场区域宽s=0.2m.两根质量相同的细金属棒AB和CD用长为2s=0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直,金属棒CD距磁场左边界ab为3s=0.6m.每根金属棒在导轨间的电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计.两金属棒在水平恒力F的作用下由静止从图示位置开始沿导轨向右运动,当金属棒AB进入磁场时,两金属棒恰以v=1.0m/s的速度做匀速运动,此后通过合理调整水平力,使两金属棒以恒定的速度向右穿越磁场.求:

(1)金属棒AB进入磁场时,AB受到的安培力的大小和通过金属棒CD的电流方向;
(2)金属棒AB的质量m;
(3)两金属棒从静止到全部穿过磁场的过程中,全电路产生的焦耳热;
(4)若两金属棒穿越磁场的过程中,始终受到水平恒力F的作用,试在i-t图(b)中画出从AB棒进入磁场(t=0)到CD棒离开磁场的时间内,通过电阻R的电流随时间变化的图象.

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16.如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量分别为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h.两球从静止开始下滑,不计球与地面碰撞时的机械能损失,且地面光滑,求两球在水平地面上运动时的速度大小.

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