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【题目】如图甲,在桌面上有一本书,书的上方放一水杯,给水杯施加一水平力,其大小F随时间t变化关系如图乙所示。设桌面对书的摩擦力为f,书的速度为v,假定各接触面间的最大静摩力等于滑动摩擦力,下列反映fv随时间t变化的图线中可能正确的

A.B.C.D.

【答案】BCD

【解析】

本题考查应用牛顿第二定律求解摩擦力的变化。

A.一开始两者相对桌面静止,f=FF不为零,A错误;

B.一开始书就相对桌面滑动,B正确;

C.由于F一开始不为零,所以可以刚开始水杯和书发生相对滑动,书和桌面发生相对滑动,书受力恒定,从头开始做匀加速直线运动,C正确;

D.一开始F不足够大,书相对桌面静止,F增大到一定值,书开始C选项的匀变速直线运动,D正确;

故选BCD

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某兴趣小组用如题1图所示的装置验证动能定理.

1)有两种工作频率均为50Hz的打点计时器供实验选用:

A.电磁打点计时器

B.电火花打点计时器

为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选择_______(选填“A”“B”).

2)保持长木板水平,将纸带固定在小车后端,纸带穿过打点计时器的限位孔.实验中,为消除摩擦力的影响,在砝码盘中慢慢加入沙子,直到小车开始运动.同学甲认为此时摩擦力的影响已得到消除.同学乙认为还应从盘中取出适量沙子,直至轻推小车观察到小车做匀速运动.看法正确的同学是_____(选填).

3)消除摩擦力的影响后,在砝码盘中加入砝码.接通打点计时器电源,松开小车,小车运动.纸带被打出一系列点,其中的一段如题2图所示.图中纸带按实际尺寸画出,纸带上A点的速度vA=______m/s

4)测出小车的质量为M,再测出纸带上起点到A点的距离为L.小车动能的变化量可用ΔEk=算出.砝码盘中砝码的质量为m,重力加速度为g;实验中,小车的质量应______(选填远大于”“远小于接近)砝码、砝码盘和沙子的总质量,小车所受合力做的功可用W=mgL算出.多次测量,若WΔEk均基本相等则验证了动能定理.

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【题目】如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B00.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出)A(m0)处在磁场的边界上,现有比荷108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π210,不计离子重力和离子间的相互作用。

(1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;

(2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示)

(3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。

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【题目】如图所示为探究物体加速度与所受合外力关系的实验装置。

某同学的实验步骤如下:

①用天平测量并记录物块和拉力传感器的总质量M;

②调整长木板和滑轮,使长木板水平且细线平行于长木板;

③在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放物块,记录拉力传感器的读数F1,根据相对应的纸带,求出加速度a1

④多次改变托盘中砝码的质量,重复步骤③,记录传感器的读数Fn,求出加速度an

请回答下列问题:

(1)图乙是某次实验得到的纸带,测出连续相邻计时点O、A、B、C、D之间的间距为x1、x2、x3、x4,若打点周期为T,则物块的加速度大小为a=________________(用x1、x2、x3、x4、T表示)。

(2)根据实验得到的数据,以拉力传感器的读数F为横坐标、物块的加速度a为纵坐标,画出a-F图线如图丙所示,图线不通过原点的原因是____________,图线斜率的倒数代表的物理量是__________

(3)根据该同学的实验,还可得到物块与长木板之间动摩擦因数μ,其值可用M、a-F图线的横截距F0和重力加速度g表示为μ=____________,与真实值相比,测得的动摩擦因数__________(填偏大偏小”)。

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【题目】下列说法正确的是:(

A.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,从而建立了核式结构模型

B.贝克勒尔通过对天然放射现象的硏究,发现了原子中存在原子核

C.原子核由质子和中子组成,稳定的原子核内,中子数一定小于质子数

D.大量处于基态的氢原子在单色光的照射下,发出多种频率的光子,其中必有一种与入射光频率相同

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【题目】如图,ABC为金属杆做成的轨道,固定在竖直平面内。轨道的AB段水平粗糙,BC段由半径为R0.1m的两段光滑圆弧平滑连接而成。一质量m0.2kg的小环套在杆上,在与水平方向成α37°的恒定拉力F作用下,从A点由静止开始运动,经时间t0.4s到达B点,然后撤去拉力F,小环沿轨道上滑,到达C处恰好掉落做自由落体运动。小环与水平直杆间动摩擦因数μ0.5。求:(sin37°0.6cos37°0.8g10m/s2

1)小环到达B点时的速度大小vB

2)拉力F的大小;

3)若拉力F4N,小环沿水平直杆运动的加速度大小a'

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【题目】如图所示,水平金属导轨PQ间距为LMN间距为2L,PM相连,QN相连,金属棒a垂直于PQ放置,金属棒b垂直于MN放置,整个装置处在磁 感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。现给棒a一大小为v0的初速度,设导轨足够长,两棒质量均为m,在棒a的速度由v0减小到0.8 v0的过程中,两棒始终与导轨接触良好。以下说法正确的是

A.俯视时感应电流方向为顺时针

B.b的最大速度为0.4v0

C.回路中产生的焦耳热为

D.通过回路中某一截面的电荷量为

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【题目】处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为RO为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:

1)该圆柱形玻璃砖的折射率n

2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。

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【题目】如图,质量为mA球下面固定一轻质弹簧,用长度为l的轻绳穿过弹簧连接在B球上,弹簧原长远小于轻绳长度(绳未连接在弹簧上)B球离地面的高度也为1;手拿A球,A球与B球处于静止状态,将A球由静止释放,B球与地面每次碰撞时反弹速度前速度的一半,B球第一次触地反弹后在空中与A球发生碰撞,碰撞后瞬间弹簧被用缩到最短,此时弹簧锁定。然后A球与B球一起下落,B球第二次触地反弹后的瞬间,弹簧解除锁定,同时轻绳断裂,A球被弹起。整个过程AB球都保持竖直方向,且A球一直在上,B球在下,所有碰时间均不计。(重力加速度为g,最后结果可以用根号表示)

(1)B球第一次触地后到B球与A球碰撞的时间;

(2)要求B球与A球碰撞后瞬间弹簧被压缩到最短时弹簧的势能达到最大,求B球的质量M满足的条件和弹簧势能的最大值Ep

(3)在B球的质量M满足(2)问的条件下,求B球第二次触地反弹后A球被弹起的最大高度。

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