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4.如图所示的电路,有一带电油滴悬浮在两极板间静止不动.若将滑动变阻器的滑片向右滑动,则(  )
A.L1变亮,L2变暗B.L1变暗,L2变亮C.油滴向上运动D.油滴向下运动

分析 在滑动变阻器的滑片向右滑动过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析路端电压和总电流的变化,分析内电压的变化,判断L亮度的变化.根据电容器两板间电压的变化,判断油滴的运动方向.

解答 解:AB、在滑动变阻器的滑片向右滑动过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I变大.内电压U′=Ir,r不变,则内电压U′变大,路端电压变小,所以通过灯1的电流变小;再据干路与支路电流的关系可知,灯2的电流变大,即L1变暗,L2变亮.故A错误,B正确.
CD、以上分析可知,灯2的电流变大,即电压变大,所以电容器板间电压增大,场强增大,油滴所受电场力增大,则油滴向上运动.故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 本题是电路的动态变化分析问题,先根据变阻器接入电路的电阻变化,确定整体电路总电阻变化,判断出总电流和路端电压的变化,再分析局部电流和电压的变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,是一物体在距某一行星表面附近某一高度处的O点,由静止开始做自由落体运动的闪光照片,其频闪频率为10Hz,图中A、B、C、D是连续的四个点,其中,AC段与CD段的距离相等,均为0.24m,若该星球的半径为180km,则:
(1)该星球表面的重力加速度为多少?
(2)环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的关系分别如图中的a、b所示.下列判断正确的是(  )
A.图线a与b不一定平行
B.乙金属的极限频率大于甲金属的极限频率
C.改变入射光强度不会对图线a与b产生任何影响
D.图线a与b的斜率是定值,与入射光和金属材料均无关系
E.甲、乙两种金属发生光电效应时,若光电子的最大初动能相同,甲金属的入射光频率大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行.正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示.
(1)插大头针P4时应挡住P3本身及P1、P2的像.
(2)此玻璃的折射率计算式为n=$\frac{{cos{θ_1}}}{{cos{θ_2}}}$(用图中的θ1、θ2表示).
(3)关于此实验的一些操作,下列说法正确的是AC.
A.P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些,可以减小误差
B.P1、P2及P3、P4之间的距离取得小些,可以减小误差
C.人射角适当大些,可以减小误差
D.人射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行.

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19.如图所示,在倾角为θ=37°的斜面底端固定有一轻质弹簧,自由放置时其上端位于M点,M点距斜面最高点P的距离L=2m.把质量为m=1kg的小球放于M点,通过外力控制小球将弹簧压缩至N点后自由释放(小球与弹簧不相连,其中MN 的距离d=0.5m),小球通过M点后上升过程中位移随时间变化的关系为x=6t-4t2,之后小球从P点沿切线进入竖直放置的光滑圆弧形圆管轨道运动,圆弧轨道半径R=0.4m,圆管内径可忽略不计(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2). 求:
(1)小球与斜面之间的动摩擦系数μ;
(2)弹簧压缩至N点时具有的弹性势能EP
(3)小球运动到圆弧最高点Q时,小球对轨道弹力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示为检测汽车爬坡性能的示意图,图中的汽车从地面出发,直至向前爬上斜坡.关于这个过程,下列说法中正确的是(  )
A.汽车为了爬上斜坡,应换成低速档位
B.汽车为了爬上斜坡,应换成高速档位
C.若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡不受水平地面对它的摩擦力
D.若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡受到水平地面对它的摩擦力方向为水平向后

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列物理学习或研究中用到的方法与“曹冲称象”的方法相同的是(  )
A.“质点”的概念B.“瞬时速度”的概念
C.合力与分力的关系D.研究加速度与合力、质量的关系

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一不可伸长的轻质细绳,绳长为L,一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,小球绕O点在竖直平面内做圆周运动(不计空气阻力).
(1)若小球通过最高点A时的速度为v,求v的最小值和此时绳对小球拉力F的大小;
(2)若小球恰好通过最高点A且悬点距地面的高度h=2L,小球经过B点或D点时绳突然断开,求两种情况下小球从抛出到落地所用时间之差△t;
(3)若小球运动到最低点C或最高点A时,绳突然断开,两种情况下小球从抛出到落地水平位移大小相等,则O点距离地面高度h与绳长L之间应满足怎样的关系?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.设地球半径为R,质量为m的卫星在距地面R高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则(  )
A.卫星的线速度为$\sqrt{\frac{gR}{2}}$B.卫星的角速度为$\sqrt{\frac{g}{4R}}$
C.卫星的加速度为$\frac{g}{2}$D.卫星的周期为4π$\sqrt{\frac{R}{g}}$

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