某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,需要用秒表测出单摆振动n次所需要的时间。在某次实验中,当摆球通过最低点开始计时,同时计数为“0”,下次摆球回到最低点时计数为“1”,当计数到“100”时停止计时,此时秒表记录的时间如图所示,由图可读出时间为 s,可知单摆的振动周期为 s。
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如图,a、b两个带电小球,质量分别为ma、mb, 用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断.两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h足够大),绳与竖直方向的夹角分别为α和β(α<β).若剪断细线OC,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g.则
A.a球先落地,b球后落地
B.落地时,a、b水平速度大小相等,且方向相反
C.整个运动过程中,a、b系统的机械能守恒
D.落地时,a、b两球的动能和为 (ma+ mb)gh
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9.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置.先将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质细线将小球与质量为M(M=3m)的小物块相连,小物块悬挂于管口.现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变.(重力加速度为g)
A.小球运动的整个过程中,小球与小物块的系统机械能守恒
B.小球的最大速度为![]()
C.小球从管口抛出时的速度大小为![]()
D.小球平抛运动的水平位移等于![]()
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质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是
A.在0~2 s内,F1越来越大
B.4~6 s内两者逐渐靠近
C.4 s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2
D.0~6 s内两者在前进方向上的最大距离为4 m
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某物理兴趣小组准备自制一只欧姆表,现有以下实验器材:
A.Ig=l00μA的微安表一个 B.电动势E=1.5V,内阻可忽略不计的电源一个
C.最大电阻为99999Ω的电阻箱R一个
D.红、黑测试表笔和导线若干
某同学用以上器材接成如图甲所示的电路,并将电阻箱的阻值调至14kΩ,就成功地改装了一个简易的“R×1k”的欧姆表,改装成的欧姆表表盘刻线如图乙所示,其中“15”刻线是微安表的电流半偏刻线处。
(1)红表笔一定是 (填“A”或“B”)
(2)原微安表的内阻Rg= Ω
(3)理论和实验研究均发现,在图甲电路的基础上(不改换微安表、电源和电阻箱的阻值)。图乙的刻度及标度也不改变,仅增加一个电阻R′,就能改装成“R×l”的欧姆表,如图丙所示,则电阻R′= Ω(保留两位有效数字)
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关于机械波,下列说法正确的有
A.缝、孔或障碍物的尺寸跟波长差不多,或者比波长更小时,才会发生衍射
B.根据公式v=λf,机械波的频率越高时,其传播速度越快
C.当观察者与波源间产生相对运动时,一定会发生多普勒效应
D.两列波相遇产生干涉时,两列波的频率一定相等
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如图所示,一个菱形的导体线框沿着自己的对角线匀速运动,穿过具有一定宽度的磁场区域,已知对角线AC的长度为磁场宽度的两倍且与磁场边界垂直,下面对于线框中感应电流随时间变化的图像(电流以ABCD顺序流向为正方向,从C点进入磁场开始计时)可能正确的是
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如图所示,小球被细线悬挂于O点,若将小球拉至水平后由静止释放,不计阻力,已知小球在下摆过程中速度逐渐增大,则在小球下摆到最低点的过程中
A.重力对物体做负功 B.绳拉力对小球做正功
C.重力的功率先增大后减小 D.重力平均功率为零
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下列关于分子动理论和热现象的说法中正确的是(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.雨水没有透过布雨伞是因为液体分子表面张力的原因
B.分子间的距离r增大,分子间的作用力一定做负功,分子势能增大
C.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性
D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
E.熵是物体内分子运动无序程度的量度
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