如图所示,不带电的金属球A固定在绝缘底座上,它的正上方有B点,该处有带电液滴不断地自静止开始落下,液滴到达A球后将电荷量全部传给A球,设前一液滴到达A球后,后一液滴才开始下落,不计B点未下落带电液滴对下落液滴的影响,则下列叙述中正确的是
A.第一滴液滴做自由落体运动,以后液滴做变加速运动,都能到达A球
B.当液滴下落到重力等于电场力位置时,开始做匀速运动
C.所有液滴下落过程所能达到的最大动能不相等
D.所有液滴下落过程中电场力做功相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律. 实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的频率为50Hz交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.
(1)他进行正确操作后挑选出一条点迹清晰的纸带,如下图所示,O点为起始点,A、B、C、D、E、F为六个计数点. 他测量出各计数点到O点的距离h,并计算出各点的瞬时速度v,然后以
为纵轴、以下落距离h为横轴作图,画出的图象应是图中的_______.
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(2)他进一步分析,发现本实验存在较大误差. 为此设计出用如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律. 通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出AB之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d. 重力加速度为g. 实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束. 小铁球通过光电门时的瞬时速度v= . 如果d、t、h、g存在关系式 ,也可验证机械能守恒定律.
(3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案的最主要的优点是:
.
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在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场宽度HP及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越过GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动。重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.当ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为a=gsinθ
B.导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=4:1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做功的
大小等于重力势能的减少
D.从t1到t2的过程中,有
机械能转化为电能
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如图(a)所示是一位同学测福州重力加速度的实验装置图。重物自由下落时由打点计时器打出的一条纸带,在纸带上某一点标以“0”,并依次标出其余计数点间的距离依次为s1、s2……sn,并在纸带上标出,sn表示第n-1个计数点到第n个计数点之间的距离,如图(b)所示。
①打点计时器应使用 电源(填“交流”或“直流”)。
②实验时释放纸带和接通电源的合理顺序是 (填“A”或“B”)。
A.先释放纸带,再接通电源。
B.先接通电源,再释放纸带。
③图(c)是依据纸带上实验数据绘制的sn-n图象(n为计数点序号),其中A、B两点的坐标分别为A(0,0.75),B(7,11.65)。设福州重力加速度为g,计数周期为T,则该直线斜率k与g、T的关系是k= 。若T=0.04s,则福州重力加速度g= m∕s2(保留三位有效数字)。
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关于核反应方程8234Se→8236Kr +2x,下列说法正确的是 。(填选项前的字母)
A.x是α粒子 B.x没有质量
C.此反应是β衰变 D.此方程式裂变反应式
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如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右端滑动时,灯泡L2变__________,灯泡L1变____________.(选填亮或暗)。__________表的读数变小,_________表的读数变大.(选填V1或V2)。
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如图所示为研究光电效应的电路图,对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转。将滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能 _(选填“减小”、“增大”)。 如果改用频率略低的紫光照射,电流表 _(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数。
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右图描述了一位骑自行车者从原点出发后的运动情况,下列说法正确的是( )
A.此人达到最大速度时位于区间Ⅰ
B.此人达到最大速度时位于区间Ⅱ
C.此人距离出发点最远时位于C点
D.此人一直沿同一方向做直线运动
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飞行员驾驶舰载机在300m长的水甲跑道上进行起降训练。舰载机在水平跑道加速过程中受到的平均阻力大小为其重力的0.2倍,其涡扇发动机的水平推力大小能根据舰载机的起飞质量进行调整,使舰载机从静止开始经水平跑道加速后恰能在终点起飞。没有挂弹时,舰载机质量为m=2.0x104Kg,其涡扇发动机的水平推力大小恒为F=1.6×105 N。重力加速度g取10m/s2。(不考虑起飞过程舰载机质量的变化)
(1)求舰载机没有挂弹时在水平跑道上加速的时间及刚离开地面时水平速度的大小;
(2)已知舰载机受到竖直向上的升力F升与舰载机水平速度v的平方成正比,当舰载机升力和重力大小相等时离开地面。若舰载机挂弹后,质量增加到m1=2.5×104Kg,求挂弹舰载机刚离开地面时的水平速度大小。
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