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9.在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中下列说法哪一项是正确的 (  )
A.平衡摩擦力时应将钩码通过细线挂在小车上
B.实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放
C.为减小系统误差,应使钩码质量远大于小车质量

分析 根据实验中的注意事项,以及实验的原理确定操作步骤的正误.

解答 解:A、平衡摩擦力时不能将钩码通过细线挂在小车上,故A错误.
B、实验时,应使小车紧靠打点计时器,然后由静止释放,故B正确.
C、为了使钩码的重力等于绳子的拉力,应使钩码的质量远远小于小车的质量,故C错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道实验的原理以及实验中需要注意的事项,掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图甲所示,光滑绝缘水平面上一单匝矩形金属线圈abcd的质量为m、电阻为R、面积为S,ad边长度为L,其右侧是有界的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,ab边长度与有界磁场的宽度相等,在t=0时刻线圈以初速度v0进入磁场,在t=T时刻线圈刚好全部进入磁场且速度为v1,此时对线圈施加一沿运动方向的变力F,使线圈在t=2T时刻全部离开磁场,若上述过程中线圈的v-t图象如图乙所示,整个图象关于t=T轴对称.在t=0至t=T的时间内,通过线圈导线截面的电量q=$\frac{BS}{R}$,在t=T至t=2T的过程中,外力F所做的功为W=m(v02-v12).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,半径为r=$\frac{1}{π}$m的半圆形单匝线圈$\widehat{CD}$在磁感应强度为B=$\sqrt{2}$T的磁场中绕轴线MN匀速转动给小型电动机和小灯泡(5V 10W)供电,线圈由电阻率为ρ=3×10-8Ω•m、横截面积S0=1×10-7m2的金属丝绕制而成,MC、DN两段的电阻不计,转速为n=10r/s,电动机线圈的电阻为R=0.4Ω,小灯泡恰能正常发光.
(1)求感应电动势的最大值和感应电流的最大值;
(2)求电动机的机械效率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.两带等量异种电荷的小球用轻质细线悬挂于O点并置于水平向右的匀强电场E中,如图所示,a处小球带负电、质量为2mg,b处小球带正电、质量为mg,今用水平力F拉a处小球,整个装置处于平衡状态时,细线Oa与竖直方向的夹角为30°,细线ab与竖直方向的夹角为45°,则力F的大小为(  )
A.$\frac{2}{3}$mgB.mgC.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgD.$\sqrt{3}$mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,两个质量相等带正电的试探电荷,分别放在电场中的A、B两点,下列判断中正确的是(  )
A.放在A处的试探电荷受到的电场力大
B.不能判断哪个试探电荷受到的电场力大
C.如果两个试探电荷所带电荷量相同,那么在A处试探电荷的加速度大
D.如果两个试探电荷所带电荷量相同,那么在B处试探电荷的加速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图所示是某次实验中获得的小球下落时的频闪照片,频闪间隔是$\frac{1}{30}$s.根据此照片计算小球在4.90cm位置处的速度大小为0.984m/s;小球下落的加速度大小为9.77m/s2.(结果保留3位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.升降机由静止开始以加速度a1匀加速上升2s,速度达到3m/s,接着匀速上升10s,最后再以加速度a2匀减速上升3s才停下来,则(  )
A.匀加速上升的加速度为1.5 m/s2B.匀减速上升的加速度为1.5 m/s2
C.上升的总高度为37.5 mD.上升的总高度为32.5 m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,某兴趣小组用石蜡做成两条质量均为m、形状不同的“A鱼”和“B鱼”,如图所示,在高出水面H处分别静止释放“A鱼”和“B鱼”,“A鱼”竖直下潜hA后速度减为零,“B鱼”竖直下潜hB后速度减为零,则蜡鱼在水中运动过程中,受力分析正确的是(  )
A.受到重力、水的浮力B.受到重力、水的阻力
C.受到重力、水的浮力、下沉力D.受到重力、水的阻力、水的浮力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图甲所示:

实验步骤如下:
(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
(2)用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图乙所示,由此读出l=9.30mm;测出两光电门中心之间的距离s;
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
(4)测出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间△t1和△t2
(5)用天平秤出滑块和挡光条的总质量M,再秤出托盘和砝码的总质量m;
(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=  $\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{1}}$)2和Ek2=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{2}}$)2;(用M、l、△t1、△t2表示)
(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs.(重力加速度为g);
(8)如果满足关系式△Ep=Ek2-Ek1,则可认为验证了机械能守恒定律.(用Ek1、Ek2和△Ep表示)

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