用拉力传感器和速度传感器“探究加速度a与物体所受外力F的关系”,实验装置如图所示,其中带滑轮的长木板始终处于水平位置。实验中用拉力传感器记录小车受到细线的拉力F大小,在长木板上相距为L的A、B两个位置分别安装速度传感器,记录小车到达A、B两位置时的速率为
、
。
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①本题中测得的物理量写出加速度的表达式:a=________________;
②本题中是否需要满足钩码的总质量远小于小车的质量的关系?________(填“需要”或“不需要”);
③实验得到的图线可能是图乙中的________,因为________________。
科目:高中物理 来源:2015-2016学年广西桂林十八中高一下开学考试物理试卷(解析版) 题型:计算题
一质量为60kg的人站在竖直向上运动的升降机底板上,看到升降机顶板上有一竖直悬挂的弹簧秤,他便将一重为5N的物体挂上,这时弹簧秤示数为8N。试计算:
(1)升降机的加速度的大小和方向。
(2)此人对升降机底板的压力。
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科目:高中物理 来源:2016届重庆市高三3月考理科综合物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,质量为m1、带有正电荷q的金属小球和质量为m2、不带电的小木球之间用绝缘细线相连,置于竖直向上、场强为E、范围足够大的匀强电场中,两球恰能以速度v匀速竖直上升.当小木球运动到A点时细线突然断开,小木球运动到B点时速度为零,重力加速度为g,则
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A.小木球的速度为零时,金属小球的速度大小为![]()
B.在小木球由点A到点B的过程中,两球组成的系统机械能增加
C.A、B两点之间的电势差为![]()
D.在小木球由点A到点B的过程中,小木球动能的减少量等于两球重力势能的增加量
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科目:高中物理 来源:2016届云南省玉溪市高三下第一次月考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
宇宙飞船以周期为T绕地球作近地圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示。已知地球的半径为R,引力常量为G,地球自转周期为
。太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为
,则
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A. 飞船绕地球运动的线速度为![]()
B. 一天内飞船经历“日全食”的次数为T/T0
C. 飞船每次经历“日全食”过程的时间为![]()
D. 地球质量为![]()
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科目:高中物理 来源:2016届云南省玉溪市高三下第一次月考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化、模型化、放大、极限思想,控制变量、猜想、假设、类比、比值法等等.以下关于所用思想方法的叙述不正确的是
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法
B.速度的定义式
,采用的是比值法;当Δt趋近于0时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想
C.在探究电阻、电压和电流三者之间的关系时,先保持电压不变研究电阻与电流的关系,再保持电流不变研究电阻与电压的关系,该实验应用了控制变量法
D.如图示的三个实验装置,这三个实验都体现了放大的思想
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科目:高中物理 来源:2016届四川省高三3月考理科综合物理试卷(解析版) 题型:选择题
一交流电流的图象如图所示,由图可知( )
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A.用电流表测该电流其示数为10A
B.该交流电流的频率为200 Hz
C.该交流电流通过100Ω电阻时,电阻消耗的电功率为1 000 W
D.该交流电流即时值表达式为i=10
sin314tA
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科目:高中物理 来源:2016届四川省高三12月考理科综合物理试卷(解析版) 题型:填空题
为了测量一精密金属丝的电阻率:
先用多用电表×1 Ω挡粗测其电阻为Ω,然后用螺旋测微器测其直径为mm,游标卡尺测其长度是______mm.
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科目:高中物理 来源:2016届江西省吉安市高三下第一次段考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直轨道平面向里。一可视为质点,质量为m,电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A无初速度滑下,当小球滑至轨道最低点C时,给小球再施加一始终水平向右的外力F,使小球能保持不变的速率滑过轨道右侧的D点,若小球始终与轨道接触,重力加速度为g,则下列判断正确的是
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A.小球在C点受到的洛伦兹力大小为![]()
B.小球在C点对轨道的压力大小为3mg+![]()
C.小球从C到D的过程中,外力F的大小保持不变
D.小球从C到D的过程中,外力F的功率逐渐增大
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科目:高中物理 来源:2016届安徽省六安市高三下综合训练5理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
下列说法中,正确的是
A.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关
B.温度高的物体分子运动的平均速率大
C.一定质量的理想气体,匀强不变,温度升高,分子间的平均距离一定增大
D.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体”
E.气体分子单位时间内单位面积器壁碰撞次数与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
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