【题目】智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置。充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.600.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗)。如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,下列说法正确的是( )
容量 | 20000mAh | 兼容性 | 所有智能手机 |
边充边放 | 否 | 保护电路 | 是 |
输入 | DC:5V 2A MAX | 输出 | DC:5V 0.1A2.5A |
尺寸 | 56×82×22mm | 转换率 | 0.60 |
产品名称 | 索扬SY10200 | 重量 | 约430g |
A.给充电宝充电时将电能转化为内能
B.该充电宝最多能储存能量为3.6×105J
C.该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h
D.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,理论上能充满6次
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一弹簧振子做简谐运动,周期为T( )
A.若t时刻和(t+△t)时刻振子位移相同,则△t一定等于T的整数倍
B.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等、方向相反,则△t一定等于T/2的整数倍
C.若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相等
D.若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度大小一定相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,一电子沿Ox轴射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知OA=AB,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCy和vDy;电子在OC段和OD段动能变化量分别为ΔEk1和ΔEk2,则( )
A. vCy∶vDy=1∶2 B. vCy∶vDy=1∶4
C. ΔEk1∶ΔEk2=1∶3 D. ΔEk1∶ΔEk2=1∶4
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行。当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做匀减速运动时,下列正确的是( )
A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上
B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下
C.A、B之间的摩擦力为零
D.无法判断
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图为蹦极运动的示意图。弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连。运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起。整个过程中忽略空气阻力,下列正确的是( )
A.经过B点时,运动员的速率最大
B.经过C点时,运动员的速率最大
C.从C点到D点,运动员的加速度增大
D.D点的加速度大于重力加速度
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,有一磁感强度的匀强磁场,C、D为垂直于磁场方向的同一平面内的两点,它们之间的距离=0.1m,今有一电子在此磁场中运动,它经过C点的速度v的方向和磁场垂直,且与CD之间的夹角θ=30°。(电子的质量,电量)
(1)电子在C点时所受的磁场力的方向如何?
(2)若此电子在运动后来又经过D点,则它的速度应是多大?
(3)电子从C点到D点所用的时间是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示装置,电源的电动势为E=8V,内阻 r1=0.5Ω,两光滑金属导轨平行放置,间距为d=0.2m,导体棒 ab用等长绝缘细线悬挂并刚好与导轨接触,ab左侧为水平直轨道,右侧为半径R=0.2m的竖直圆弧导轨,圆心恰好为细线悬挂点,整个装置处于竖直向下的、磁感应强度为B=0.5T 的匀强磁场中。闭合开关后,导体棒沿圆弧运动,已知导体棒的质量为m=0.06kg,电阻r2=0.5Ω,不考虑运动过程中产生的反电动势,则( )
A. 导体棒ab所受的安培力方向始终与运动方向一致
B. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=8N
C. 导体棒摆动过程中的最大动能0.8J
D. 导体棒ab速度最大时,细线与竖直方向的夹角θ=
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【题目】1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计带电粒子在电场中的加速时间和相对论效应,下列说法正确的是( )
A.粒子由加速器的边缘进入加速器
B.粒子由加速器的中心附近进入加速器
C.加速电场的周期随粒子速度的增大而减小
D.粒子从D形盒射出时的动能随D形盒半径的增大而增大
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【题目】如图所示,BCD是光滑绝缘的半圆形轨道,位于竖直平面内,直径BD竖直轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,质量为m的不带电的滑块b静止在B点整个轨道处在水平向左的匀强电场中场强大小为E.质量为m、带正电的小滑块a置于水平轨道上,电荷量为 ,滑块a与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度为g。现将滑块a从水平轨道上距离B点12R的A点由静止释放,运动到B点与滑块b碰撞,碰撞时间极短且电量不变,碰后两滑块粘在一起运动,a、b滑块均视为质点。求:
(1)滑块a、b碰撞后的速度大小。
(2)滑块在圆形轨道上最大速度的大小,以及在最大速度位置处滑块对轨道作用力的大小。
(3)滑块第一次落地点到B点的距离。
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