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4.如图是描绘电场中等势线的实验装置,图中有7个等间距的点,其中A、B为金属电极,当电流从标有“+”号的接线柱流入灵敏电流计G时,其指针正向偏转,则当灵敏电流计指针不偏时,探针所接触的两点恰是等势点;当探针1接在F点时,探针2应在F点的正上方或者正下方的某个位置往右移,才能找到等势点.

分析 当探针所接触的两点恰是等势点时,灵敏电流计指针不偏转.根据顺着电场线方向电势降低,可判定探针2的移动方向.

解答 解:当通过电流计的电流为零时,两探针间电势差为零,则当灵敏电流计指针不偏时,探针所接触的两点恰是等势点;
由于A接线柱相当于正电荷,B接线柱相当于负电荷,根据两等量异号电荷的电场线和等势面的特点,可知F点的电势比F点的正上方或者正下方的电势低,根据顺着电场线的方向电势降低,可知,应将探针2向右移动,才能找到等势点.
故答案为:不,右.

点评 本题关键理解并掌握实验的原理和方法,掌握等量异种电荷等势线的分布情况.当通过电流表的电流为零时,两探针间电势差为零,即可找到等势点.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.某足球场长90m、宽60m.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:
(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大?
(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球.他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?
(3)若该前锋队员追上足球后,又将足球以10m/s的速度沿边线向前踢出,足球的运动仍视为加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.与此同时,由于体力的原因,该前锋队员以6m/s的速度做匀速直线运动向前追赶足球,通过计算判断该前锋队员能否在足球出底线前追上?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在平直公路上,自行车与同方向行驶的一汽车同时经过A点,它们的位移s(m)随时间t(s)的变化规律为:自行车:s1=6t;汽车:s2=10t-$\frac{1}{2}$t2.求:
①经多长时间自行车追上汽车?
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③自行车追上汽车前它们的最大距离为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.一台理想变压器有二个副线圈,如图所示,已知12伏的副线圈输出电流是4.17A,匝数是30匝;127伏的副线圈输出电流是0.63A.那么:
①127V的副线圈匝数是多少?
②原线圈的输入功率是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.1648年,帕斯卡曾经表演了一个著名的实验,他在一个密闭的装满了水的水桶的桶盖上插入一根细长的管子,从楼房的阳台上向细管内灌水,结果他只向管内灌了几杯水,木桶就被压裂了,桶里的水从裂缝中流出,如图所示;
(1)分析从该实验中可以得出什么结论?液体压强与液体的深度有关,与液体的质量、体积以及容器的形状无关;
(2)若细管长5m,灌满水至少能产生的压强5×104Pa.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“验证机械能守恒定律”实验中:

(1)下列测量工具中必需的是C.
A.天平    B.弹簧测力计    C.刻度尺    D.秒表
(2)如图是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地重力加速度g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上所打第一个点O与相邻第二个点之间的距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到O点的距离分别为OA=71.71cm,OB=79.80cm,OC=87.95cm,OD=96.21cm.则由以上数据可知,重物运动到纸带打C点时的速度为4.1 m/s,重物从打O点运动到打C点的过程中,重物动能的增加量为8.4_ J,重力势能的减小量为8.6 J. (结果都保留两位有效数字)
(3)由此可得到的结论是在误差允许的范围内,重物机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示为一列沿着x轴负方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,此时质点a的位移为20cm,质点b的平衡位置离O点的距离是$\frac{11}{12}$λ( λ为波长).经过0.1s(T>1s)质点b回到平衡位置,则(  )
A.周期为1.2s
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D.波速为40m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.如图1所示为打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.
(1)通过研究重物自由下落过程中增加的动能与减少的重力势能的关系,从而验证机械能守恒定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图所示,质量为m的匀质细绳,一端系在天花板上的A点,另一端系在竖直墙壁上的B点,平衡后最低点为C点.现测得AC段绳长是BC段绳长的n倍,且绳子B端的切线与墙壁的夹角为α.则绳子在C处弹力大小为$\frac{mgtanα}{n+1}$,在A处的弹力大小为$\frac{mg}{n+1}\sqrt{{n}^{2}+ta{n}^{2}α}$.(重力加速度为g)

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