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【题目】用图甲所示的装置探究加速度与力、质量之间的关系,图乙是其俯视图。两个相同的小车放在光滑水平板上,车左端各系一条细绳,绳跨过定滑轮各挂一个相同的小盘,盘中可放砝码,两个小车右端通过细线用夹子固定,打开夹子,小车在小盘和砝码的牵引下运动,合上夹子,两小车同时停止。实验中可以通过在车中放砝码改变小车的质量。

(1)探究加速度与质量之间的关系时,在小盘中所放砝码的总质量应________(选填“相同”或“不相同”);

(2)实验中,两小车的加速度之比_______(选填大于”“等于小于”)小车通过的位移之比.

【答案】相同 等于

【解析】

(1)探究加速度与质量间的关系实验应控制力相同.

(2)根据初速度为零的匀变速直线运动位移时间公式得出位移与加速度关系.

(1)本实验是控制变量法的实验,探究“加速度与质量之间的关系”时,要保证拉力不变,则应在小盘中放质量相同的砝码.

(2)小车做初速度为零的匀加速直线运动,由匀变速直线运动的位移公式,可知,两小车的运动时间t相等,则两车的位移之比等于加速度之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。

(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在________方向(水平竖直”)。

(2)弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1L6,数据如下表:

代表符号

L0

Lx

L1

L2

L3

L4

L5

L6

数值(cm)

25.35

27.35

29.35

31.30

33.4

35.35

37.40

39.30

表中有一个数值记录不规范,代表符号为________。由表可知所用刻度尺的最小分度为________

(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与________的差值(L0Lx”)。

(4)由图可知弹簧的颈度系数为________N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为________g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2)。

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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两极板的长度L=80cm,两板间的距离d=20cm.电源电动势E=28V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从A、B两金属板左端正中间位置M处以初速度v0=8m/s水平向右射入两板间,恰能从上极板B板右侧边缘射出.若小球带电量为q=1×102 C,质量为m=2×102 kg,不考虑空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求此时:

(1)滑动变阻器接入电路的阻值;

(2)电源的输出功率.

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【题目】如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,在与水平方向成θ角的拉力F作用下加速运动.已知物体与桌面间的动摩擦因数为μ,下列判断正确的是( )

A. 物体受到的摩擦力大小为Fcosθ

B. 物体受到的摩擦力大小为μmg

C. 物体对地面的压力大小为mg

D. 物体受到地面的支持力大小为mg-Fsinθ

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【题目】如图所示,水平地面上匀速向左行驶的小车内,一重球被绳子AB、BC栓住,水平绳BC的拉力为T1,斜绳AB的拉力为T2.某时刻,小车突然开始减速,但重球相对小车的位置没有发生变化,则两绳的拉力的变化情况是( )

A. T1变大,T2变小

B. T1变小,T2变大

C. T1不变,T2变小

D. T1变大,T2不变

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【题目】质量和电量都相等的带电粒子MN,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是(

A. M带负电,N带正电 B. M的速率小于N的速率

C. 洛伦兹力对MN做正功 D. M的运行时间大于N的运行时间

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【题目】一位在地面上最多可以举起1500N重物的人,在某竖直运动的电梯中最多可以举起2000N的重物。g=10m/s2。该电梯的运动可能是

A. 3.3 m/s2的加速度加速下降 B. 3.3 m/s2的加速度减速下降

C. 2.5 m/s2的加速度加速上升 D. 2.5 m/s2的加速度减速上升

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【题目】如图,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小 E=1.0×106N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-2.0×106C的可视为质点的小物体,在距离CL0 =6.5mA点处,以初速度V0 = 14m/s 开始向右运动.已知小物体与轨道间的动摩擦因数μ =0.4,取g=10m/s2,求:

(1)小物体在电场中运动离C点的最远距离;

(2)小物体在电场中运动的时间.

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=3m/s的初速度水平抛出,到达B点时,恰好沿B点的切线方向进入固定在地面上的竖直圆弧轨道,圆弧轨道的半径为R=05 m,B点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s 2 sin 53=08,cos 53=06求:

1A、B两点的高度差h;

2若小物块恰好经过圆弧轨道最高点D,则小物块在竖直圆弧轨道内克服摩擦力做的功W。

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