在验证机械能守恒定律的实验中,质量为0.20kg的重物拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为0.02秒,当地的重力加速度为9.80m/s2,回答以下问题。
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(1)纸带的 (选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)打点计时器应接 (选填“直流”或“交流”)
电源,实验时应先 (填“释放纸带”或“接
通电源”);
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep= J,此过程中物体动能的增加量△Ek= J;(结果保留3位有效数字)
(4)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因主要是由于在重锤下落的过程中存在阻力作用,通过以上实验数据可以测出重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F = N。(结果保留1位有效数字)
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竖直放置的平行金属板M、N相距d=0.2m,板间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,极板按如图所示的方式接入电路.足够长的、间距为L=1m的光滑平行金属导轨CD、EF水平放置,导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为B.电阻为r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好.已知滑动变阻器的总阻值为R=4Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点.有一个质量为m=1.0×10﹣8kg、电荷量为q=+2.0×10﹣5C的带电粒子,从两板中间左端沿中心线水平射入场区.不计粒子重力.
(1)若金属棒ab静止,求粒子初速度v0多大时,可以垂直打在金属板上?
(2)当金属棒ab以速度v匀速运动时,让粒子仍以相同初速度v0射入,而从两板间沿直线穿过,求金属棒ab运动速度v的大小和方向.
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有两个质量不等的物体A、B,静止在光滑的水平面上,它们用细线连着,之间夹着一个被压缩的弹簧.当烧断细线,在弹簧恢复到原长的过程中( )
A. 弹簧对两个物体所做的功大小相等
B. 弹簧和两个小球组成的系统机械能守恒
C. 任何时刻两个物体加速度的大小都相等
D. 任何时刻两个物体速度的大小都相等
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如图,质量分别为M和m的两物块(均可视为质点,且M>m)分别在同样大小的恒力作用下,沿水平面由静止开始做直线运动,两力与水平面的夹角相同,两物块经过的位移相同。设此过程中F1对M做的功为W1,F2对m做的功为W2,则
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A.无论水平面光滑与否,都有W1=W2
B.若水平面光滑,则W1>W2
C.若水平面粗糙,则W1>W2
D.若水平面粗糙,则W1<W2
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如图,A为置于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,
C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、
B、C绕地心运动的周期相同。相对于地心,下列说法中正确的是
A.卫星C的运行速度小于物体A的速度
B.卫星B在P点的加速度大小与卫星C在该点加速度大小相等
C.卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等
D.物体A和卫星C具有相同大小的加速度
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在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
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如图,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板,木板上有质量为m=1kg的物块.它们都以v=4m/s的初速度反向运动,它们之间有摩擦,且木板足够长,当木板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是( )
A. 做减速运动 B. 做加速运动
C. 做匀速运动 D. 以上运动都有可能
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如图甲所示,理想变压器的原线圈匝数n1=700匝,副线圈匝数n2=140匝,电阻R=20Ω,
是交流电压表,原线圈加上如图乙所示的交流电,则下列说法正确的是 ( )
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甲 乙
A.加在原线圈上交流电压瞬时值的表达式为u=20
sin 50πt V
B.原线圈电流的有效值为0.04 A
C.在t=0.005s时,电压表的示数为4
V
D.电阻R上消耗的电功率为0.8 W
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因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区,沿平直路面从静止开始匀加速一段时间后,又接着做匀减速运动直到最后停止.下表中给出了雷达测出的各个时刻对应的汽车速度数值.
求:(1)汽车匀加速和匀减速两阶段的加速度a1、a2分别是多少?
(2)汽车在该区域行驶的总位移x是多少?
时刻/s 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
速度/m•s﹣1 0 3.0 6.0 9.0 12.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
11. 0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0
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