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【题目】某同学在做测定木板的动摩擦因数的实验时,设计了三种实验方案.

方案一:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块,如下图(a)所示;

方案二:木块通过弹簧秤固定,通过细线水平拉动木板,如下图(b)所示.

方案三:木块通过弹簧秤固定,通过细线沿斜面拉动木板,如下图(c)所示

上述三种方案中,你认为最合理的是方案是(  )

A. 方案一 B. 方案二

C. 方案三 D. 一样合理

【答案】B

【解析】方案一需要控制木块做匀速直线运动,且对运动的弹簧测力计不易准确读数,方案一不便于实验操作;

方案二不需要空的木板做匀速运动,只要木板与木块间有相对运动即可,且弹簧测力计固定,容易读数,该方案是最佳方案;

方案三需要测量斜面倾角,应用平衡条件求摩擦力、应用摩擦力公式求动摩擦因素,计算较麻烦,不是最佳方案;

因此最合理的方案是:方案一,故B正确。

点晴:本题考查了实验方案的选择,设计实验时要注意实验的可操作性,要注意实验操作的方便性原则。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4m锁定.t=0时解除锁定释放滑块.计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Odt=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=2.0kg,取g=10m/s2.求:

1)滑块与地面间的动摩擦因数;

2)弹簧的劲度系数.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,半径为R的圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.ab为磁场圆的竖直直径,cd为其水平直径,一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子(不计重力)沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为R/2.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,现在若将磁感强度的方向改为垂直纸面向内,则下列说法中错误的是(  )

A. 粒子将从磁场的圆弧段之间出场

B. 粒子的运动轨迹将经过磁场圆的圆心

C. 粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为120°

D. 粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为150°

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】子弹以初速度v0水平向右射出,沿水平直线穿过一个正在沿逆时针方向转动的薄壁圆筒,在圆筒上只留下一个弹孔(A位置射入,B位置射出,如图所示)OAOB之间的夹角,已知圆筒半径R=0.5m,子弹始终以v0=60m/s的速度沿水平方向运动(不考虑重力的作用),则圆筒的转速可能是:

A. 20r/s B. 60r/s C. 100r/s D. 140r/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。两极板电场强度为E0.一电荷量为qq0)的粒子在电容器中靠近下极板处。以某一初动能竖直向上射出。不计重力,极板尺寸足够大。若粒子能打到上极板,则粒子的初动能的最小值为(

A. E0qd B. E0qd C. 2E0qd D. 4E0qd

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω,电容器电容C=4μF,开关S原来断开,现在合上开关S到电路稳定,则( )

A. S断开时电容器a极板带正电

B. S断开时电容器的电压为3V

C. S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为5.2×10-6 C

D. S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为1.92×10-5 C

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【题目】探究功与速度变化的关系的实验装置如下图所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功计为W;当用2条、3条、4……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次,第3次,第4……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W3W4W……每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带测出

1)关于该实验,下列说法正确的是_________(多选)

A为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动

B实验仪器安装时,可以不平衡摩擦力

C每次实验小车必须从同一位置由静止弹出

D实验中要先接通打点计时器的电源再释放小车

2)下图给出了某次实验打出的纸带,从中截取了测量小车最大速度所用的一段纸带,测得ABCDE相邻两点间的距离分别为AB=1.48cmBC=1.60cmCD=1.62cmDE=1.62cm;已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则小车获得的最大速度=__________m/s(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,质量小物块,放在半径的水平圆盘边缘A处,小物块与圆盘的动摩擦因数。圆心角为.半径的光滑圆弧轨道BC与水平轨道光滑连接于C点,小物块与水平轨道的动摩擦因数为。开始圆盘静止,在电动机的带动下绕过圆心的竖直轴缓慢加速转动,某时刻小物块沿纸面水平方向飞出(此时A连线垂直纸面),恰好沿切线进入圆弧轨道B处,经过圆弧BC进入水平轨道CD,在D处进入圆心为.半径为光滑竖直圆轨道,绕过圆轨道后沿水平轨道DF向右运动。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g,求:

1)圆盘对小物块m做的功;

2)小物块刚离开圆盘时AB两点间的水平距离;

3)假设竖直圆轨道可以左右移动,要使小物块能够通过竖直圆轨道,求竖直圆轨道底端D与圆弧轨道底端C之间的距离范围和小物块的最终位置。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示。两根无限长的光滑导轨MN水平放管,间距为L=0.5m。所在空间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B1=0.8T;导轨上放置一质进为m1=0.12kg、电阻r=0.2Ω的金属棒,金属棒及导轨电阻不计;左端接有一电阻R=2Ω.R的两端通过导线与一对水平放置的金属板PQ相连,如图左侧所示。水平放置的金属板PQ间距d=0.5m,板间有磁感应强度大小为B2、方向为垂直纸面向里的匀强磁场。现给金属棒m1一个水平向右的恒力F,使棒由静止开始水平运动。一段时间后,棒开始做匀速直线运动,这段时间内通过电阻R的电量为q=4C。此后在左侧P板的小孔S1正上方高度h=0.2m处的A点由静止释放一比荷为1.25C/kg的带电微粒(大小忽略不计)。微粒进入PQ两板间后。恰能做匀速圆周运动,与上方P板相碰时没有机械能损失且不会碰到下方的Q板。求:(不计空气阻力,g=10m/s2

1)金属棒m1匀速直线运动后PQ两板间的电压以及金属棒匀速运动时速度的大小

2)金属棒m1从静止到刚好匀速时,电阻R产生的焦耳热(不计左侧金属板PQ间储存的电磁能)

3)若带电小球恰能到达P板的小孔S2正上方h处的C点,S1S2两孔间距为S=2m,求磁感应强度B2的大小必须满足的条件

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