一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量Δω与对应时间Δt的比值定义为角加速度β(即β=
)。我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D……为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)
①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。
(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙 所示,圆盘的半径r为 cm;
(2)由图丙可知,打下计数点B时,圆盘转动的角速度为 rad/s;(3),圆盘转动的角加速度大小为 rad/s2; ( (2),(3)问中计算结果保留三位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
某次探矿时发现一天然透明矿石,经测量其折射率n=
。人工打磨成球形后置于空气中(如图所示),已知球半径R=10 cm,MN是一条通过球心O的直线,单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,AB与MN间距为d=5
cm,CD为出射光线.求:
①光从B点传到C点的时间;
②CD与MN所成的角α.
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科目:高中物理 来源: 题型:
某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中实线所示
[Ⅰ].若波向右传播。零时刻刚好传到B点,且再经过0.6s,P点也开始起振,求:①该列波的周期T;
②从t=0时刻起到P点第一次达到波峰时止,O点对平衡位置的位移y0及其所经过的路程s0各为多少?
[Ⅱ].若该列波的传播速度大小为20m/s,且波形由实线变为虚线需要经历0.525s时间,则该列波的传播方向如何?(要写出具体判断过程)
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一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点a的
起振时刻比质点b延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,下列说法正确的是__________(填正确答案标号。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分.每错选一个扣3分,最低得分为0分)
A.此列波的频率为1Hz
B.此列波的波速为5m/s
C.此时刻a、b质点之间的距离是2.5m
D.从此时刻起,经过1.5s质点c到达质点a位置
E.此列波的传播方向为沿x轴负方向传播
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如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图。此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;P、Q间的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场,方向沿径向指向圆心O,且与圆心O等距的各点电场强度大小相等;磁感应强度为B的有界匀强磁场,方向垂直纸面向外;MO为胶片。由粒子源发出的不同带电粒子,经加速电场加速后进入静电分析器,某些粒子能沿中心线通过静电分析器并经小孔S垂直磁场边界进入磁场,最终打到胶片上的某点。粒子从粒子源发出时的初速度不同,不计粒子所受重力。下列说法中正确的是
A.从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等
B.从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等
C.打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等
D.打到胶片上位置距离O点越远的粒子,比荷越大
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一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A → B过程为等压变化,B → C过程为等容变化。已知VA= 0.3 m3 ,TA = TC = 300 K ,TB = 400 K。
①求气体在状态B时的体积;
②设A → B过程气体吸收热量为Q1,B →C过程气体放出热量为Q2,求A → B过程中气体对外所做的功。
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“嫦娥三号”探月卫星于2013年12月2日1点30分在西昌卫星发射中心发射,将实现“落月”的新阶段。若已知引力常量G,月球绕地球做圆周运动的半径r1、周期T1,“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的环月轨道(见图)半径r2、周期T2,不计其他天体的影响,则根据题目条件可以( )
A.求出“嫦娥三号”探月卫星的质量
B.求出地球与月球之间的万有引力
C.求出地球的密度
D.得出
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如图所示,将两个相同的木块a、b置于固定在水平面上的粗糙斜面上,a、b中间用一轻弹簧连接,b的右端用平行于斜面的细绳与固定在斜面上的挡板相连.开始时a、b均静止,弹簧处于压缩状态,细绳上有拉力,下列说法正确的是( )
A.a所受的摩擦力一定不为零
B.b所受的摩擦力一定不为零
C.细绳剪断瞬间,a所受摩擦力不变
D.细绳剪断瞬间,b所受摩擦力可能为零
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1=20 Ω,R2=30Ω,C为电容器。已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )
A.交流电的频率为0.02 Hz
B.原线圈输入电压的最大值为200
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C.电阻R2的电功率约为6.67 W www.ks5u.com
D.通过R3的电流始终为零
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