为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切。第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力。
(1).实验还需要测出的物理量是(用代号表示): 。
A.滑槽的高度h B.桌子的高度H
C.O点到P点的距离d1 D.O点到Q点的距离d2 E.滑块的质量m
(2).写出动摩擦因数μ的表示式是μ= 。
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汽车从静止开始以加速度a做匀加速直线运动.当速度达到v后立即以大小为a的加速度做匀减速直线运动,直到静止.在整个加速阶段和整个减速过程中,下列物理量不相同的是( )
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| A. | 位移 | B. | 时间 | C. | 加速度 | D. | 平均速度 |
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如图所示一根张紧的绳上悬挂三个相同小球A、B、C,A的摆长等于C的摆长,
当A摆动后带动B和C振动,下列说法正确的是
A.振动稳定后B的周期大于C的周期
B.振动稳定后B、C周期相同
C.振动稳定后BC振幅一样大
D.振动稳定后C的振幅比B大
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根据公式
和
,某同学设计了一个实验来感受向心力。如图甲所示,用一根细绳(可视为轻绳)一端拴一个小物体,绳上离小物体40cm处标为点A,80cm处标为点B。将此装置放在光滑水平桌面上(如图乙所示)抡动细绳,使小物体做匀速圆周运动,请另一位同学帮助用秒表计时。
操作一:手握A点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动
一周,体会此时绳子拉力的大小F1。
操作二:手握B点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动一周,体会此时绳子拉力的大小F2。
操作三:手握B点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动两周,体会此时绳子拉力的大小F3。
(1)小物体做匀速圆周运动的向心力由 提供;
(2)操作二与操作一相比,是为了控制小物体运动的 相同;
(3)如果在上述操作中突然松手,小物体将做 运动。
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下列说法中正确的是
A.太阳光通过三棱镜形成彩色光谱,这是光的干涉的结果
B.用光导纤维束传送图象信息,这是光的衍射的应用
C.眯着眼睛看发光的灯丝时能观察到彩色条纹,这是光的干涉现象
D.照相机、望远镜的镜头表面常常镀一层透光的膜,从膜的前表面和玻璃表面反射的光相互减弱
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如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是
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A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 m
B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 m
C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力
D.若两个分子距离越来越大,则分子势能亦越来越大
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a、b两种单色光以相同的入射角从某种介质射向真空,光路如图所示,则以下叙述正确的是
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A.在该介质中a光的传播速度大于b光的传播速度
B.在该介质中a光的传播速度小于b光的传播速度
C.该介质对b光的折射率大于对a光的折射率
D.该介质对b光的折射率小于对a光的折射率
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如图所示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O运行轨道近似为圆,天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为R0,周期为T0。
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(1)中央恒星O的质量是多大?
(2)长期观测发现,A行星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且周期性的每隔t0时间发生一次最大的偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同),它对A行星的万有引力引起A轨道的偏离。根据上述现象和假设,预测未知行星B绕中央恒星O运行的轨道半径。
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某质点做直线运动时位移x与时间t的关系为x=5+3t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点
A.在第1s内发生的位移为9m B.任意1s内的速度增量的大小都是3m/s
C.前3s内的平均速度的大小是6m/s D.任意相邻的ls内位移之差都是1m
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