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6.显像管的工作原理图如图所示,图中阴影区域没有磁场时,从电子枪发出的电子打在荧光屏正中的O点.为使电子在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,阴影区域所加磁场的方向是(  )
A.竖直向上B.竖直向下C.垂直于纸面向内D.垂直于纸面向外

分析 电子在磁场中受到洛伦兹力的作用,根据左手定则可以判断磁场的方向.

解答 解:根据左手定则可以得知,电子开始上偏,故磁场的方向垂直纸面向外.
故选:D.

点评 本题就是对洛伦兹力的考查,掌握住左手定则即可解决本题.注意电子带负电,故四指应指向运动的反方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律.甲、乙、丙三个实验小组分别采用如图1所示的实验装置.已知他们使用的小车完全相同,小车的质量为M,重物的质量为m,试回答下列问题:

(1)实验时必须平衡小车和长木板之间的摩擦力的实验小组是甲乙丙.
(2)实验时必须满足“M≥m”的实验小组是甲.
(3)实验时甲、乙、丙三组同学的操作均完全正确,他们作出的a-F图线如图中A、B或C所示,则甲、乙、丙三组实验对应的图线依次是C、A、B.
(4)实验时乙组同学得到的一条纸带如图2所示.纸带从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点(两相邻点间还有4个点没有画出),打点计时器所用电源的频率为50Hz,则重物下落的加速度为0.96m/s2(保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.中国已成为世界上高铁系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家.报道称,新一代高速列车牵引功率达9000kW,持续运行速度为350km/h,则新一代高速列车沿全长约1300km的京沪线从北京到上海,在动力上耗电约为(  )
A.3.3×104kW•hB.3.1×106kW•hC.1.8×104kW•hD.3.3×105kW•h

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,半径为r的硬胶圆环,其上带有均匀分布的负电荷,单位长度的电量为q,其圆心O处的合场强为零,现截去圆环顶部一小段AB,AB=l,则关于剩余部分电荷在圆心O处产生的场强,下列说法正确的是(  )
A.O处场强方向竖直向下B.O处场强方向竖直向上
C.O处场强的大小为k$\frac{ql}{{r}^{2}}$D.O处场强的大小为k$\frac{q(2πr-l)}{{r}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.在足够高的空中某点竖直上抛一物体,抛出后第4s内物体的位移大小是4m,设物体抛出时的速度方向为正方向,忽略空气阻力的影响,g取10m/s2,则关于物体的运动,下列说法正确的是(  )
A.物体的上升时间可能是3.1sB.在4s内的平均速度一定是-4m/s
C.物体抛出时的速度可能是50m/sD.10s内位移可能为-110m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示.那么下列说法中正确的是(  )
A.顾客始终受到三个力的作用
B.扶梯加速时,扶梯对顾客的摩擦力方向为水平向右
C.扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,再竖直向上
D.扶梯对顾客作用力的方向始终是竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示电路中,电源内阻不可忽略,A、B两灯电阻分别为R和4R.滑动变阻器的滑片移动到上下电阻2:1的位置时两灯功率相同为P.当将滑片移动到最上端,则(  )
A.A灯变亮,B灯变暗B.A灯变暗,B灯变亮
C.滑动变阻器的最大电阻为12RD.A灯功率等于$\frac{9}{16}$P

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.某商场内的观光电梯,在一楼由静止开始向上做匀加速直线运动,1s后改做匀速运动,持续2s,上升10m,最后做加速度为5m/s2的匀减速运动,正好停在顶层,顶层最可能是几层(  )
A.5B.4C.3D.6

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某同学利用图示装置,验证以下两个规律:
①两物块通过不可伸长的细绳相连接,沿绳分速度相等;
②系统机械能守恒.
P、Q、R是三个完全相同的物块,P、Q用细绳连接,放在水平气垫桌上.物块R与轻滑轮连接,放在正中间,a、b、c是三个光电门,调整三个光电门的位置,能实现同时遮光,整个装置无初速度释放.
(1)为了能完成实验目的,除了记录P、Q、R三个遮光片的遮光时间t1、t2、t3外,还必需测量的物理量有BCD.
A.P、Q、R的质量M       B.两个定滑轮的距离d
C.R的遮光片到c的距离H  D.遮光片的宽度x
(2)根据装置可以分析出P、Q的速度大小相等,验证表达式为t1=t2
(3)若要验证物块R与物块P的沿绳分速度相等,则验证表达式为$\frac{{t}_{3}}{{t}_{1}}=\frac{2H}{\sqrt{4{H}^{2}+{d}^{2}}}$.
(4)若已知当地重力加速度g,则验证系统机械能守恒的表达式为gH=$\frac{1}{2}{x}^{2}(\frac{1}{{t}_{1}^{2}}+\frac{1}{{t}_{2}^{2}}+\frac{1}{{t}_{3}^{2}})$.

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