【题目】(1)某课外活动小组利用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的“动能定理”。图(甲)所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F;用位移传感器测出小车的位移s和瞬时速度v。已知小车质量为0.2kg。
①某次实验得出拉力F随位移s变化规律如图(乙)所示,速度v随位移s变化规律如图(丙)所示,数据如表格。利用所得的F—s图象,求出s=0.30m到0.52m过程中变力F做功W=_______J,此过程动能的变化ΔEK=________J(保留2位有效数字)。
②指出下列情况可减小实验误差的操作是________________(填选项前的字母,可能不止一个选项)
A.使拉力F要远大于小车的重力
B.实验时要先平衡摩擦力
C.要使细绳与滑板表面平行
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【题目】如图所示,光滑木板长1 m,木板上距离左端处放有一物块,木板可以绕左端垂直纸面的轴转动,开始时木板水平静止.现让木板突然以一恒定角速度顺时针转动时,物块下落正好可以砸在木板的末端,已知重力加速度g=10m/s2,则木板转动的角速度为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】设从开始到物块砸在木板的末端,木板转过的角度为α,则有,,所以物块下落的高度,由,得物块下落时间为,所以木板转动的角速度,选项B正确.
【题型】单选题
【结束】
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【题目】如图所示,光滑绝缘水平面上有质量分别为m和3m的小球A、B,两小球带等量异种电荷.水平外力F作用在小球B上,当两小球A、B间的距离为L时,两小球保持相对静止.若仅将作用在小球B上的外力的大小改为,要使两小球保持相对静止,两小球A、B间的距离为( )
A. 2L B. 3L C. D.
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【题目】如图所示,倾角30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1kg的物块B和C,C紧靠着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量M=8kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为60°、半径R=2m的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.2m的光滑圆轨道平滑连接。由静止释放A,当A滑至b时,C恰好离开挡板P,此时绳子断裂,已知A与bc间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长。
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)求物块A滑至b处,绳子断后瞬间,A对圆轨道的压力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应 满足什么条件?
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【题目】发光二极管,也就是LED,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能.LED的核心是一个半导体晶片。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,空穴浓度高,另一部分是N型半导体,自由电子浓度高。这两种半导体连接起来,它们之间就形成一个“P-N结”.当电流通过晶片时,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,以光子的形式发出能量,就发光了.不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同,电子和空穴复合时释放出的能量也不同。下列说法正确的是( )
A. 发光二极管的发光原理与普通白炽灯的发光原理相同
B. 发光二极管的发光原理与普通日光灯的发光原理相同
C. 电子和空穴复合时释放出的光子能量越大,则发出光的波长越短
D. 红光发光二极管发出红光的频率比蓝光发光二极管发出蓝光的频率大
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【题目】要描绘一个标有“3 V,0.8 W”小灯泡的伏安特性曲线,已选用的器材有:
电源(电动势为4.5 V,内阻约1 Ω);
电流表(量程为0~300 mA,内阻约5 Ω);
电压表(量程为0~3 V,内阻约3 kΩ);
滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A);
开关一个、导线若干.
(1)为便于实验操作,并确保实验有尽可能高的精度,则实验的电路图应选用下图中的________(填字母代号).
(2)图甲是实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请根据在(1)问中所选的电路图补充完成图甲中实物间的连线(用笔画线代替导线)________.
(3)根据(1)中所选电路图,测量结束后,先把滑动变阻器滑片移到________(填“左端”或“右端”),然后断开开关,接着拆除导线,整理好器材.
(4)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.由图象可知小灯泡的电阻值随工作电压的增大而________(填“不变”“增大”或“减小”).
【答案】 C 左端 增大
【解析】试题分析:根据题目要求确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择实验电路;根据实验电路图连接实物电路图;滑动变阻器采用分压接法闭合开关前,滑片应置于分压电路分压最小的位置;根据图象,应用欧姆定律及影响灯丝电阻的因素分析答题.
(1)由,知小灯泡在额定状态下的阻值,故测量电路采用电流表外接法;在测伏安特性曲线时要求电压能从0调到额定值,故控制电路选用分压式,C正确.
(2)
(3)为保护电路安全,在测量开始与测量结束时都应先将滑动变阻器滑片调节到能使测量电路获得最小电压的位置,本题中是最左端.
(4)在IU图象中,图线上某点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,故可看出小灯泡的电阻值随工作电压的增大而增大.
【题型】实验题
【结束】
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【题目】某放射性元素经过n次α衰变和m次β衰变后,变成稳定的新元素,则表示该核反应的方程为________;若核发生α衰变的半衰期为半年,则经过________年有的核发生了衰变.
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【题目】在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是
A. 变压器原线圈两端电压的瞬时表达式为u=36sin50πt(V)
B. 在t=0.01s时,穿过该矩形线圈的磁通量的变化率为零
C. Rt处温度升高时,由于变压器线圈匝数比不变,所以电压表V1、V2的比值不变
D. Rt处温度升高时,电流表的示数变小,变压器输入功率变小
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【题目】如图(a)所示,A、B、C 三点是在等量同种正电荷电荷连线垂线上的点,一个带电量为 q,质量为 m 的点电荷从 C 点由静止释放,只在电场力作用下其运动的 v- t 图像如图(b) 所示,运动到 B 点处对应的图线的切线斜率最大(图中标出了该切线),其切线斜率为 k,则
A. A、B两点间的电势差
B. 由 C 点到 A 点电势逐渐降低
C. B 点为中垂线上电场强度最大的点,大小为
D. 该点电荷由 C 到 A 的过程中物块的电势能先减小后变大
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第一象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向;在第四象限的正方形abcd区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外,正方形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第四象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第三象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:
(1)判断粒子带电的电性,并求电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abcd区域内磁场的磁感应强度B的最小值。
【答案】(1)粒子带正电 (2) 45° (3)
【解析】
试题分析: (1) 粒子带正电 (1分)
设粒子在电场中运动的时间为t,则有
(2分)
, (2分)
(2分)
联立以上各式可得
(1分)
(2)粒子到达a点时沿y轴方向的分速度
(2分)
所以, (2分)
方向指向第Ⅳ象限与x轴正方向成45°角。 (1分)
(3)粒子在磁场中运动时,有
(2分)
当粒子从b点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,
此时有,(2分)
所以 (1分)
考点:本题考查类平抛运动、带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动。
【题型】解答题
【结束】
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【题目】下列说法正确的是________
A.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大
B.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
C.第二类永动机没有违反能量守恒定律
D.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加
E.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性
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【题目】如图所示,质量为m=0.1kg的不带电小环A套在粗糙的竖直杆上,小环A与杆间的动摩擦因数μ= ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。一质量为m2=0.2kg、电荷量为q=0.3c的带正电的小球B与A用一绝缘细线相连,整个装置处于匀强电场中,恰好保持静止,则下列说法正确的是( )
A. 电场强度E值最小时,其正方向与水平方向的夹角θ=30°
B. 电场强度E值最小时,其正方向与水平方向的夹角θ=60°
C. 电场强度E的最小值为10N/C
D. 电场强度E的最小值为5N/C
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