【题目】图(a)为“研究平抛运动”的实验装置(斜槽末端 B 处已经调至水平),利用这套装置可以测量小物块 Q与平板 P 之间的动摩擦因数。先将小物块 Q在A点由静止释放,测量出Q落地点距B点的水平距离 x1;在斜槽末端 B 处对接了平板 P,如图(b),P板的上表面与斜槽末端相切,再次将物块Q在A点由静止释放,测量出Q落地点距P板右端的水平距离x2;测量出斜槽末端高度 h 和平板 P 的长度 L,重力加速度为 g,则物块 Q 与平板 P之间的动摩擦因数 为( )
A.B.
C.
D.
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【题目】如图所示,一篮球内气体的压强为p0,温度为T0,体积为V0。用打气筒对篮球充入压强为p0,温度为T0的气体,已知打气筒每次压缩气体的体积为V0,一共打气 20次,假设篮球体积不变,最终使篮球内气体的压强为4p0。充气过程中气体向外放出的热量为Q,已知气 体的内能与温度的关系为U=kT(k为常数)。求:
(1)第一次打入气体后,篮球的压强变为多少?(可认为篮球内气体温度不变)
(2)打气筒在篮球充气过程中对气体做的功是多少?
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【题目】在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法正确的是
A. B镖的运动时间比A镖的运动时间长
B. B 镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小
C. A、B镖的速度变化方向可能不同
D. A镖的质量一定比B镖的质量大
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【题目】某实验小组准备用图1的电路测量一节新购买的干电池,除去必备的电池和导线以及开关外,还有如下器材供选择:
(a)电流表(量程0.6A、3A);
(b)电压表(量程3V、15V);
(c)定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W);
(d)定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W);
(e)滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);
(f)滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)。
请解答以下问题:
(1)定值电阻应选择____;
(2)记录数据后,得实验结果如图2甲所示。根据图线测得干电池的电动势为___V,干电池的内电阻为____Ω;
(3)现有一小灯泡,其U—I特性曲线如图2乙所示,若将此小灯泡和定值电阻R0串联接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是____W。
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【题目】根据德布罗意理论,电子也具有波粒二象性,其波长,其中h为普朗克常量,p为电子的动量。在某次实验时用高压加速电子束,然后垂直射到双缝上,在双缝后的光屏上得到了干涉条纹,但条纹间距很小。下面的方法中一定能使条纹间距变大的是( )
A.降低加速电子的电压,同时减小双缝间的距离
B.降低加速电子的电压,同时加大双缝间的距离
C.减小双缝间的距离,同时使光屏靠近双缝
D.加大双缝间的距离,同时使光屏靠近双缝
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【题目】在探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验中。
(1)在探究向心力的大小F与角速度ω的关系时,要保持_________相同。
A.ω和r B.ω和m C.m和r D.m和F
(2)本实验采用的实验方法是________。
A.累积法 B.控制变量法 C.微元法 D.放大法
(3)甲同学在进行如图甲所示的实验,他是在研究向心力的大小F与____________的关系。可以得到的正确结果是______________。
(4)乙同学把两小球都换为钢球,且质量相等,如图乙所示,实验中观察到标尺上黑白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1∶4。由圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速轮塔相对应的半径之比为_______。
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【题目】如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向。在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
(2)该粒子在电场中运动的时间。
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【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系,一位小朋友设计了如图所示的实验装置。其中m1为带滑轮的小车的质量,m2为砂和砂桶的质量滑轮光滑且质量不计
。力的传感器m3固定在墙上,位移传感器m4固定在长木板上,实验时它们的信息随时能送达计算机记录处理。
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是__________________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.改变砂和砂桶的质量,多做几次实验
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
E.为减小误差,实验中一定要保证两个传感器的质量m3、 m4很小
(2)以力传感器示数F为横坐标,以加速度传感器示数a为纵坐标,计算机画出的a图像是一条直线,由图像得到的斜率为k,已知当地重力加速度为g,则小车的质量为_________,这个图像的纵坐标的极限an=________。
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【题目】如图所示,间距为d的平行导轨A1A2A3、C1C2C3的底端A3C3固定在绝缘平台(图中未画出)上,A1A2是圆心为O、半径为r、圆心角α=53°(半径OA1水平)的圆弧,C1C2与A1A2完全相同,A2A3、C2C3是足够长的倾斜直轨道(A2A3与A1A2相切,C2C3与C1C2相切),其顶端A2C2处用锁定装置固定长为d、质量为m的导体棒甲,底端A3C3处连接阻值为R的定位电阻;A2A3、C2C3所在区域有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,A1A2、C1C2所在区域无磁场。现将与导体棒甲完全相同的导体棒乙从圆弧轨道的顶端A1C1处由静止释放,当乙到达A2C2前瞬间将甲解除锁定,两导体棒碰撞后粘连在一起,沿A2A3、C2C3加速下滑,下滑距离x后速度不变。重力加速度大小为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6,两导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,导轨和导体棒的电阻不计,一切摩擦不计。求:
(1)两导体棒碰撞前瞬间,乙的速度大小v0;
(2)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,通过定值电阻某一横截面的电荷量q;
(3)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,定值电阻上产生的焦耳热Q。
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