【题目】课堂上老师为了研究运动的合成与分解做了如下实验:在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动。从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内每1s上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,每1s通过的水平位移依次是2.5cm、12.5cm、22.5cm、32.5cm。图乙中,y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点:
(1)研究蜡块的实际运动时老师分别研究了蜡块在x、y方向上的运动,老师用了物理学中的________;
A.理想实验法 B.控制变量法 C. 等效替代法 D.演绎法
(2)该实验中蜡块的轨迹如下图________ ;
(3)玻璃管向右平移的加速度a=________m/s2。
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【题目】如图,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,一电子从右侧等势面A向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,则可以判断( )
A. 三个等势面的电势大小为φA>φB>φC
B. 三个等势面的电势大小为φC>φB>φA
C. 电子由a到c电势能不断增大
D. 电子由a到c动能不断增大
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【题目】用质量为m、总电阻为R的导线做成边长为l的正方形线框MNPQ,并将其放在光滑的平行绝缘的倾斜轨道上,轨道的倾角为θ,平行导轨的间距也为l,如图所示.在导轨的下端有一宽度为l(即ab=l)、磁感应强度为B的有界匀强磁场,磁场的边界aa′、bb′垂直于导轨,磁场的方向与线框平面垂直.把线框从静止状态释放,线框恰好能够匀速地穿过磁场区域.若当地的重力加速度为g,求:
(1)线框进入磁场时的运动速度和离开磁场时感应电流的方向;
(2)线框MN边运动到aa′的过程中通过线框导线横截面的的电荷量;
(3)穿过磁场的过程中,线框中所产生的热量Q.
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【题目】某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示.将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察物体的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒.
(1)该同学还必须有的器材是 ;
(2)需要直接测量的数据是 ;
(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是 .
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【题目】如图甲所示是游乐场中过山车的实物图片,可将过山车的一部分运动简化为图18乙的模型图,此模型中所有轨道都是光滑的。现使小车(视作质点)从左侧轨道距B点高h=0.25m处(图中未标出)由静止开始向下运动,B点为圆轨道的最低点,小车进入圆轨道后,恰好能通过轨道的最高点A处。不计空气阻力,小车的质量m=1.0kg,g取10m/s2。求:
(1)小车通过B点时的速度大小vB;
(2)圆轨道的半径R的大小;
(3)小车通过到圆轨道B点时对轨道的压力大小FB。
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【题目】一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的v-t图象,如图所示.(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(2)返回斜面底端时的动能的大小.
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【题目】以下有关近代物理内容的叙述,其中正确的是( )
A.某种元素的半衰期为T,经过2T时间后该元素完全变成了另一种元素
B.裂变产物是中等质量的核,的平均结合能大于的平均结合能
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半轻较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量也减小
D.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性。前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量
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【题目】质量为m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动,0~2s内F与运动方向相反,2~4s内F与运动方向相同,物体的v—t图象如图所示,g=10m/s2,则( )
A.拉力F的大小为100N
B.物体在4s时拉力的瞬时功率为120W
C.4s内拉力所做的功为480J
D.4s内物体克服摩擦力做的功为320J
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【题目】如图所示,有甲乙两卫星绕地球运转(不计空气阻力),卫星甲的轨道为圆轨道,卫星乙的轨道为椭圆轨道,椭圆轨道的长轴bd刚好等于圆轨道的直径ac,且abcd在同一直线上,两轨道与地球在同一平面内,p是两轨道的交点。某时刻,甲在a处时,乙正好在b处,且它们均逆时针运动。下列判断正确的是( )
A.甲在p处的加速度等于乙在p处的加速度
B.当甲在c处时,乙正好在p处
C.甲在p处的万有引力等于乙在p处的万有引力
D.甲在a处的速度小于乙在d处的速度
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