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如图甲所示,物体原静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示.根据图乙中所标出的数据可计算出(    )

A.物体的质量

B.物体与水平面间的滑动摩擦力

C.物体与水平面间的最大静摩擦力

D.在F为14N时,物体的速度最小

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科目:高中物理 来源: 题型:


左下图为“测绘小灯伏安特性曲线”实验的实物电路图,已知小灯泡额定电压为3V。

 


(1)在右上框图中画出与实物电路相应的电路图。

(2)完成下列实验步骤:

①闭合开关前,调节滑动变阻器的滑片,应停留在滑动变阻器         端;(填左或右)

②闭合开关后,逐渐移动变阻器的滑片,增加小灯泡两端的电压,记录电流表和电压表的多组读数,直至电压达到额定电压;

③记录如下一组U和I的数据,断开开关。根据实验数据在方格纸上作出小灯泡灯丝的伏安特性曲线。

(3)数据分析:

①从图线上可以得,当电压逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是__________         ____________。

②图线表明导体的电阻随温度升高而_____  ___。

③小灯泡正常工作时的电阻约为           。(保留小数点后一位有效数字)

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如图为验证小球做自由落体运动时机械能守恒的装置图,图中O点为释放小球的初始位置,A、B、C、D各点为固定速度传感器的位置,A、B、C、D、O各点在同一竖直线上.

(1)已知当地的重力加速度为g,则要完成实验,还需要测量的物理量是________.

A. 小球的质量m

B. 小球下落到每一个速度传感器时的速度v

C. 各速度传感器与O点之间的竖直距离h

D.小球自初始位置至下落到每一个速度传感器时所用的时间t

(2)作出v2­h图像,由图像算出其斜率k,当k=______时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒.

(3)写出对减小本实验误差有益的一条建议:

________________________________________________________________________.

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一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该星球半径为R,引力常量为G,求:

(1)该星球表面的重力加速度;     (2)该星球的第一宇宙速度.

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如图所示,重量为G的物体在水平向左的大小为F的恒力作用下,静止在倾角为的光滑斜面上。下列关于物体对斜面压力大小N的表达式,正确的是      (    )

A.            B.

C.       D.

 


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天花板上吊一根长L=1m的棍子,在它开始自由下落的同时,地面上有一只小球竖直上抛,t1=0.5s时,棍的下端和小球在同一高度,小球经过棍长的时间为Δt=0.1s,求:

(1)t1时刻棍的下端与天花板的距离

(2)小球上抛的初速度

(3)天花板离地的高度

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如图,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的光滑四分之一圆轨道水平相切于O点,O点在水平地面上。可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆,刚好能通过半圆的最高点A,从A点飞出后落在四分之一圆轨道上的B点,不计空气阻力,g=10m/s2。则B点与A点的竖直高度差为

A.      B.     C.    D. 

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如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是( ▲ )

A.两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN

B. 两个小球到达轨道最低点的速度vM=vN

C. 两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN

D.在磁场或电场中的小球均能到达轨道的另一端最高处

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一定质量的理想气体被活塞封闭在圆筒形的金属气缸内,如题10(2)图所示,活塞的质量为m=30Kg,横截面积为S=100cm2,活塞与气缸底之间用一轻弹簧连接,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动且不漏气。开始时使气缸水平放置,连接活塞和气缸底的弹簧处于自然长度l0=50cm。经测量大气压强p0=1.0×105Pa,将气缸从水平位置缓慢地竖直立起,稳定后活塞下移10cm,整个过程外界温度不变。求气缸竖直放置时的压强,并判断能否求解弹簧的劲度系数。

 


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