测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′。重力加速度大小为g。实验步骤如下:
①用天平称出物块Q的质量m;
②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的长度h;
③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
④重复步骤③,共做10次;
⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C ′ 的距离s。
⑴用实验中的测量量表示:
(I)物块Q到达B点时的动能EkB= ;
(II)物块Q到达C点时的动能EkC= ;
(III)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf = ;
(IV)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ= 。
⑵回答下列问题:
(I)实验步骤④⑤的目的是 。
(II)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其它的可能是 _____________________。(写出一个可能的原因即可)。
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一列间谐横波沿
轴负方向传播,t=0时刻的波动图像如图(a)所示,
=0.3m处质点的振动图像如图(b)所示,则该波的波长可能为
A.0 3m B.0.6m C.0.9m D.1.2m
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如图所示,两端开口的气缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑动。面积分别为S1=20cm2,S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M=2kg的重物C连接,静止时气缸中的气体温度T1=600K,气缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强p0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸内气体可看作理想气体。
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①活塞静止时,求气缸内气体的压强;
②若降低气缸内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动
时,求气缸内气体的温度。
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如图所示的P-V图象中A→B→C→A表示一定质量理想气体的状态变化过程。则以下说法正确的是____(填选项前的字母)
A.在状态C和状态A时,气体的内能一定相等
B.从状态C变化到状态A的过程中,气体一定放热
C.从状态B变化到状态C的过程中,气体一定吸热
D.从状态B变化到状态C的过程中,气体分子的平均动能减小
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如图所示,磁场垂直于纸面向外,磁场的磁感应强度随水平向右的x轴按B=B0+kx(B0、k为常量)的规律均匀增大.位于纸面内的正方形导线框abcd处于磁场中,在外力作用下始终保持dc边与x轴平行向右匀速运动.若规定电流沿a→b→c→d→a的方向为正方向,则从t=0到t=t1的时间间隔内,下列关于该导线框中产生的电流i随时间t变化的图象,正确的是
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如图所示,真空中有一个半径为R、质量分布均匀的玻璃球.频率为γ的细光束在空中沿直线BC 传播,于C 点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知∠COD=120°,玻璃球对该激光的折射率为
,则下列说法中正确的是(设c为真空中的光速)(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.激光束的入射角a =60°、
B.改变入射角α的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
C.光子在射入玻璃球后,光的频率变小
D.此激光束在玻璃中的波长为![]()
E.从C点射入玻璃球的激光束,在玻璃球中不经反射传播的最长时间为![]()
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如图为某位移式传感器的原理示意图,平行金属板A、B和介质P构成电容器.则
A.A向上移电容器的电容变大
B.P向左移电容器的电容变大
C.A向上移流过电阻R的电流方向从N到M
D.P向左移流过电阻R的电流方向从M到N
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如图所示,质量m1
,电阻R1
,长度l
的导体棒
横放在U型金属框架上.框架质量
,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数
,相距0.4m的MM′、NN′相互平行,电阻不计且足够长.MN电阻
且垂直于MM′.整个装置处于竖直向上的磁感应强度B
的匀强磁场中.垂直于
施加F
的水平恒力,
从静止开始无摩擦地运动,始终与MM′、NN′保持良好接触.当
运动到某处时,框架开始运动.设框架与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2.求:
(1)框架开始运动时导体棒
的加速度a的大小;
(2)框架开始运动时导体棒
的速度v的大小;
(3)从导体棒
开始运动到框架开始运动的过程中,MN上产生的热量Q=0.1J,该过程通过导体棒
的电量的大小.
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下列说法正确的有__________(填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。
A.1g水中所含的分子数目和地球的总人口数差不多
B.气体对容器壁的压强,是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的
C.物体内能增加,温度不一定升高
D.物体温度升高,内能不一定增加
E.能量在转化过程中守恒,所以我们可以将失去的能量转化回我们可以利用的能量,以解决能源需求问题
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