【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示。O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点。已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么:
(1)根据图所得的数据,应取图中O点到_____点来验证机械能守恒定律;
(2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=_____J,动能增加量△Ek=_____J(结果取三位有效数字);
(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以v2为纵轴,以h为横轴画出的图象是如图中的_____。
A. B.
C.
D.
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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,固定电阻为R1=,滑动变阻器的总阻值是R2,且R2=r,则在滑动触头从a端滑到b端过程中( )
A.电源的输出功率先减小后增大
B.电源的输出功率先增大后减小
C.固定电阻R1上消耗的功率先减小后增大
D.滑动变阻器R2上消耗的功率先减小后增大
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【题目】某宇宙飞船在赤道所在平面内绕地球做匀速圆周运动,假设地球赤道平面与其公转平面共面,地球半径为R。日落后3小时时,站在地球赤道上的小明,刚好观察到头顶正上方的宇宙飞船正要进入地球阴影区,则
A. 宇宙飞船距地面高度为R
B. 在宇宙飞船中的宇航员观测地球,其张角为90°
C. 宇航员绕地球一周经历的“夜晚”时间为6小时
D. 若宇宙飞船的周期为T,则宇航员绕地球一周经历的“夜晚”时间为T/4
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源.现把一个质量为m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨动摩擦因数为μ,且与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的导体棒的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin
=0.60,cos
=0.80,求:
(1)导体棒受到的安培力F;
(2)导体棒受到的摩擦力f;
(3)若要使导体棒能静止,求磁感应强度B的取值范围.
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【题目】如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g。
(1)求此区域内电场强度的大小和方向。
(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。
(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小。
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【题目】倾角θ=45°外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,在滑块M的顶端O处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量,滑块与小球一起沿水平面以a=3g的加速度向右做匀加速运动时,细线拉力的大小为(取g=10m/s2)( )
A.100NB.30NC.D.10N
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【题目】.如图分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,在此过程中,F1、F2、F3做功的功率大小关系是( )
A.P1=P2=P3B.P1>P2=P3C.P3>P2>P1D.P1>P2>P3
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【题目】如图所示的坐标平面内,在y轴的左侧存在垂直纸面向外、磁感应强度大小B1=0.20T的匀强磁场,在y轴的右侧存在垂直纸面向外、宽度d=12.5cm的匀强磁场B2,某时刻一质量m=2.0×10-8kg、电荷量q=+4.0×10-4C的带电微粒(重力可忽略不计),从x轴上坐标为(-0.25m,0)的P点以速度v=2.0×103m/s沿y轴正方向运动,垂直匀强磁场B2的右边界飞出,试求:
(1)微粒在y轴的左侧磁场中运动的轨道半径;
(2)右侧磁场的磁感应强度B2;
(3)微粒从P点到飞出右侧磁场共经历的时间。
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【题目】一个质量为m物体放在台式弹簧秤上,受到的支持力为FN,对台秤的压力为FN′:
(1)画出物体的受力分析示意图;
(2)试证明物体静止时对弹簧秤的压力大小等于物体所受的重力大小;(证明时,请在图上标出所涉及的力)
(3)若把物体和台秤放在加速上升的电梯里,请说明台秤的示数是否等于重力,如果不等,比重力大还是小。
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