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【题目】某同学用落体法验证机械能守恒定律.

电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上,图为实验中打出的一条纸带,从起始点O开始,将此后连续打出的7个点依次标为ABCD……

如果已知重锤的质量为0.50 kg,当地的重力加速度为9.80m/s2。从打点到打F点的过程中,重锤重力势能的减少量为_________J,重锤动能的增加量为_________J。(保留到小数点后两位)实验中重力势能的减少量并不等于重锤动能的增加量,造成这种结果的原因是________

【答案】 0.35(0.34~0.36) 0.33(0.32~0.34) 克服空气阻力和纸带与限位孔摩擦力做功,使机械能减少

【解析】在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,故F点的速度为:

重力势能的减小量等于重力做功大小,故有:△Ep=mgsOF=0.35J.
动能增量为:

实验中重力势能的减少量并不等于重锤动能的增加量,造成这种结果的原因是克服空气阻力和纸带与限位孔摩擦力做功,使机械能减少.

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【题目】下列物理量中,不属于矢量的是(

A. 位移 B. 路程 C. 速度 D. 加速度

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【题目】小车上固定有一个竖直方向的细杆,杆上套有质量为M的小环,环通过细绳与质量为m的小球连接,当车水平向右作匀加速运动时,环和球与车相对静止,绳与杆之间的夹角为,如图所示。

A. 细绳的受到的拉力为mg/cosθ

B. 细杆对环作用力方向水平向右

C. 细杆对小环的静摩擦力为Mg

D. 细杆对环弹力的大小为(M+m)gtan

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【题目】如图表示,宽度L=0.20m的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感强度大小为B=0.50T。一根导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度v=10m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直。求:

(1)在导轨、导体棒和电阻组成的闭合回路中产生的感应电流。

(2)作用在导体棒上的拉力大小。

(3)在导体棒移动30cm的过程中,电阻R上产生的热量。

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【题目】某物理学理论否定了绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性。这一物理学理论是

A. 量子论

B. 相对论

C. 经典力学理论

D. 电磁感应理论

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【题目】如图所示,ABCD是两段半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,圆心连线O1O2水平,BC错开的距离略大于小球的直径,整个装置竖直放置于水平轨道MN上,AB与水平轨道MN相切于A点。有一自由长度小于MP的轻弹簧左端固定于M处,右端与质量为m的小球接触(不拴接)。水平轨道MP段光滑PA粗糙、长为2R运动小球受到PA阻力小球重力的0.25倍。开始时,弹簧处于被压缩的锁定状态,锁定时的弹性势能EP=5mgR解除锁定后,小球将被弹出,重力加速度为g,试计算:

1)小球对圆弧轨道A点压力的大小和方向;

2判断小球能否过D点,若能过D点,则计算小球落在轨道MN上的位置离D点的水平距离。

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【题目】如图所示,倾角θ=37°、长L=4 m的斜面,底端与一个光滑的四分之一圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道底端切线水平.一质量为m=2 kg的物块(可视为质点)从斜面最高点A由静止开始沿斜面下滑,经过斜面底端B后恰好能到达圆弧轨道最高点C,又从圆弧轨道滑回,能上升到斜面上的D点,再由D点由斜面下滑沿圆弧轨道上升,再滑回,这样往复运动,最后停在B点.已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.3,g=10 m/s2,假设物块经过斜面与圆弧轨道平滑连接处速率不变.求:

1物块第一次经过B点时对圆弧轨道的压力;

2物块在斜面上滑行的总路程.

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【题目】关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是(   )

A. 元电荷实际上是指电子和质子本身

B. 点电荷所带电荷量一定很小

C. 点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍

D. 点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型

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【题目】如图所示,间距为l的光滑平行金属导轨平面与水平面之间的夹角=30°,导轨电阻不计。正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上。甲、乙两金属杆电阻相同、质量均为m,垂直于导轨放置。起初甲金属杆位于磁场上边界ab处,乙位于甲的上方,与甲间距也为l。现将两金属杆同时由静止释放,从此刻起,对甲金属杆施加沿导轨的拉力,使其始终以大小为a=的加速度向下匀加速运动。已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 每根金属杆的电阻

B. 甲金属杆在磁场区域运动过程中,拉力对杆做的功在数值上等于电路中产生的焦耳热

C. 乙金属杆在磁场区域运动过程中,安培力的功率是

D. 从乙金属杆进入磁场直至其离开磁场过程中,回路中通过的电量为

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