【题目】如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平。由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力。则()
A. 系统在运动过程中机械能守恒
B. B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C. A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D. 摆动过程中,小球B的最大动能为经mgL
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【题目】在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abcd,顶点ac处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示;若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中( )
A.先作匀加速运动,后作匀减速运动
B.先从低电势到高电势 ,后从高电势到低电势
C.电势能与机械能之和先增大,后减小
D.电势能先减小,后增大
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【题目】为了测量一未知电阻Rx(约150Ω)的阻值,提供了如下器材:
A.电压表V1(量程1.5V,内阻约2kΩ)
B.电压表V2(量程3V,内阻约3kΩ)
C.电流表A(量程30mA,内阻约3Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,允许通过的最大电流10A)
E.滑动变阻器R2(0~200Ω,允许通过的最大电流1A)
F.直流电源E(3V,内阻约1Ω)
G.开关、导线若干
(1)甲同学根据以上器材,设计了用伏安法测量电阻的电路,为了减小实验误差,请在图中虚线框内补画出合理的电路,在该电路中,电压表应选择__________,滑动变阻器应选择___________。(均填仪器字母代号)。
(2)乙同学设计了如图所示的电路,测量过程如下:
①闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R1、R2的滑片至适当位置,使电压表V1的示数恰好为电压表V2示数的一半;
②断开开关S2,保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,读出电压表V1的示数U,电流表A的示数I,则待测电阻阻值Rx=_________________;
③通过改变滑动变阻器R1的滑片位置,可以进行多次测量。
(3)比较甲乙两同学的测量方案,你认为___________同学的方案更有利于减小系统误差。
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【题目】如图所示,线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中(灯丝不会断),灯L1、L2的亮度变化情况是()
A. S闭合,L1不亮,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮久
B. S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮
C. S断开,L1、L2立即不亮
D. S断开,L1、L2都会亮一下再熄灭
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【题目】为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω为保护电阻.
(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值.多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示.由图线可求得电池组的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω.(保留两位有效数字)
(2)引起该实验系统误差的主要原因是____________________________.
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【题目】质量为m1和m2的甲、乙两本书叠放在水平桌面上。已知甲、乙间动摩擦因数为μ1,乙书与桌面间动摩擦因数为μ2。推力F作用在甲书上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()
A. 若μ1<μ2,只要F>μ2m1g,甲书就能相对乙书运动
B. 若μ1<μ2,无论F多大,乙书都不会运动
C. 若μ1>μ2,只要F>μ1m1g,甲书就能相对乙书运动
D. 若μ1>μ2,只要F>μ2(m1十m2)g,乙书就能运动
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【题目】某同学利用力传感器测定“木块与木板间的动摩擦因数”,所用装置如图甲所示放在水平桌面上。
(1)下列关于该实验的说法,正确的是________。(填选项前的字母)
A.做实验之前必须倾斜木板以平衡摩擦力
B.所挂钩码的质量必须比木块质量小得多
C.所挂钩码质量大小对实验结果没有影响
D.应调节定滑轮的高度使细线与木板平行
(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,每隔4个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz.从图乙中所给的刻度尺上读出A、B两点间的距离s=_________m;该木块的加速度a=________m/s2。(计算结果保留两位有效数字)。实验中纸带的_________(填“左”或“右”)端与木块相连接。
(3)根据测量数据画出加速度与力传感器示数的a-F图象(如图丙),已知图象斜率为k,图线与横轴交点的横坐标为b,则木块与木板间的动摩擦因数μ=____________。(已知重力加速度为g,结果用k、b、g中某个或某些字母表示)
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【题目】如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计、质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形闭合回路。棒与导轨间动摩擦因数为μ,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L,开始时PQ左侧导轨的总电阻为R,右侧导轨单位长度的电阻为r,整个空间存在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。在t=0时,一水平向左的拉力垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a。已知重力加速度为g,求:
(1)在t=t1时刻,电路中感应电动势的大小及流过PQ棒的感应电流方向;
(2)从t=0时刻开始计时,经过多长时间矩形回路中感应电流最大?最大值是多少?
(3)从t=0时刻到回路中感应电流最大的过程中,回路产生的焦耳热为Q,求拉力所做的功。
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【题目】如图所示,传送带以一定速度沿水平方向匀速运动,将质量m=1.0kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O,已知到达O点的速度大小为 m/s;已知圆弧对应圆心角θ=106°,圆弧半径R=1.0m,A点距水平面的高度h=0.8m,第一次到C点的速度大小和B点的速度大小相等。小物块离开C点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动,经过0.8s小物块第二次经过D点,已知小物块与斜面间的动摩擦因数 。(取sin53°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)小物块离开A点时的水平速度大小和B点的速度大小;
(2)小物块经过O点时,轨道对它的支持力大小;
(3)斜面上C、D间的距离。
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