【題目】人類社會已經進入了信息化時代,下列選項中不屬于現代信息技術的三大基礎的是( )
A.信息的拾取
B.信息的推廣
C.信息的處理
D.信息的傳輸
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,兩平行金屬板豎直放置,左極板接地,中間有小孔。右極板電勢隨時間變化的規律如圖所示。電子原來靜止在左極板小孔處。(不計重力作用)下列說法中正確的是
A.從t=0時刻釋放電子,電子將始終向右運動,直到打到右極板上
B.從t=0時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動
C.從t=T/4時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動,也可能打到右極板上
D.從t=3T/8時刻釋放電子,電子必將打到左極板上
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】水平面上質量為m=10 kg的物體受到的水平拉力F隨位移s變化的規律如圖所示,物體勻速運動一段時間后,拉力逐漸減小,當s=7.5 m時拉力減為零,物體也恰好停下.取g=10 m/s2,下列結論正確的是
A.物體與水平面間的動摩擦因數為0.12
B.合外力對物體所做的功約為-40 J
C.物體勻速運動時的速度為2 m/s
D.物體運動的時間為0.4 s
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示是某同學設計的一種振動發電裝置的示意圖,它的結構是一個套在輻向形永久磁鐵槽中的半徑為r=0.10 m、匝數n=20匝的線圈,磁場的磁感線均沿半徑方向均勻分布(其右視圖如圖乙所示).在線圈所在位置磁感應強度B的大小均為B= T,線圈的電阻為R1=0.50 Ω,它的引出線接有R2=9.5 Ω的小電珠L.外力推動線圈框架的P端,使線圈沿軸線做往復運動,便有電流通過小電珠.當線圈運動速度v隨時間t變化的規律如圖丙所示時(摩擦等損耗不計).求:
(1)小電珠中電流的峰值;
(2)電壓表的示數;
(3)t=0.1 s時外力F的大小;
(4)在不改變發電裝置結構的條件下,要使小電珠的功率提高,可采取什么辦法(至少說出兩種方法)?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】關于電磁波譜,下列說法正確的是 ( )
A.電磁波中最容易表現出干涉、衍射現象的是無線電波
B.紫外線的頻率比可見光低,長時間照射可以促進鈣的吸收,改善身體健康
C.X射線和γ射線的波長比較短,穿透力比較強
D.紅外線的顯著作用是熱作用,溫度較低的物體不能輻射紅外線
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【題目】如圖所示,一勻強磁場B垂直于傾斜放置的光滑絕緣斜面斜向上,勻強磁場區域在斜面上虛線ef與gh之間.在斜面上放置一質量為m、電阻為R的矩形鋁框abcd,虛線ef、gh和斜面底邊pq以及鋁框邊ab均平行,且eh>bc.如果鋁框從ef上方的某一位置由靜止開始運動.則從開始運動到ab邊到達gh線之前的速度(v)﹣時間(t)圖象,可能正確的有( )
A. B.
C.
D.
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【題目】如圖為實驗室篩選帶電粒子的裝置示意圖:左端加速電極M、N間的電壓為U1。中間速度選擇器中存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,勻強磁場的場強B1=1.0T,兩板電壓U2=1.0×102V,兩板間的距離D=2cm。選擇器右端是一個半徑R=20cm的圓筒,可以圍繞豎起中心軸順時針轉動,筒壁的一個水平圓周上均勻分布著8個小孔O1至O8。圓筒內部有豎直向下的勻強磁場B2。一電荷量為q=1.60×10-19C、質量為m=3.2×10-25kg的帶電的粒子,從靜止開始經過加速電場后勻速穿過速度選擇器。圓筒不轉時,粒子恰好從小孔O8射入,從小孔O3射出,若粒子碰到圓筒就被圓筒吸收。求:
(1)加速器兩端的電壓U1的大小;
(2)圓筒內勻強磁場B2的大小并判斷粒子帶正電還是負電;
(3)要使粒子從一個小孔射入圓筒后能從正對面的小孔射出(如從O1進從O5出),則圓筒勻速轉動的角速度多大?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,MN是紙面內的一條直線,其所在空間充滿與紙面平行的勻強電場或與紙面垂直的勻強磁場(場區都足夠大),現有一個重力不計的帶電粒子從MN上的O點以水平初速度v0射入場區,下列判斷正確的是( )
A.如果粒子回到MN上時速度增大,則該空間存在的場一定是電場
B.如果粒子回到MN上時速度大小不變,則該空間存在的場可能是電場
C.若只改變粒子的初速度大小,發現粒子再回到MN上時與其所成的銳角夾角不變,則該空間存在的場一定是磁場
D.若只改變粒子的初速度大小,發現粒子再回到MN上所用的時間不變,則該空間存在的場一定是磁場
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,將某正粒子放射源置于原點O,其向各方向射出的粒子速度大小均為υ0、質量均為m、電荷量均為q.在0≤y≤d的一、二象限范圍內分布著一個左右足夠寬的勻強電場,方向與y軸正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范圍內分布著一個左右足夠寬的勻強磁場,方向垂直于xOy平面向里.粒子第一次離開電場上邊界y=d時,能夠到達的最右側的位置為(d,d),且最終恰沒有粒子從y=2d的邊界離開磁場,若只考慮每個粒子在電場中和磁場中各運動一次,不計粒子重力以及粒子間的相互作用,求:
(1)電場強度E和磁感應強度B;
(2)粒子在磁場中運動的最短時間。
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