【题目】如图所示是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置图。转动手柄1,可使变速轮塔2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动。皮带分别套在轮塔2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供。球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8。标尺8上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值。那么:
(1)在该实验中应用了_____________(选填“理想实验法”“控制变量法”或“等效替代法”)来探究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。
(2)当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺上露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边轮塔与右边轮塔之间的向心力之比为_____________,角速度之比为_____________。
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上x1=0和x2=15m处两质点a、b的振动图象如图甲、乙所示,该波的波长10m<λ<15m。则下列说法正确的是___________。
A. 该波的频率为50Hz
B. 质点a、b的振幅为2m
C. 该波的传播方向沿x轴正方向
D. 该波的波长为12m
E. 该波的传播速度为600m/s
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【题目】某种回旋加速器的设计方案如俯视图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,两个极板的板面中部各有一极窄狭缝(沿OP方向的狭长区域,),带电粒子可通过狭缝穿越极板(见图乙),极板A、B之间加如图丙所示的电压,极板间无磁场,仅有的电场可视为匀强电场;两细虚线间(除两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其它部分存在垂直纸面向外的匀强磁场.在离子源S中产生的质量为m、带电荷量为q的正离子,飘入电场,由电场加速后,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为0.99D,到出射孔P的距离为5D.已知磁感应强度大小可调,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出.假设离子打到器壁即被吸收,离子可以无阻碍的通过离子源装置.忽略相对论效应,不计离子重力,0.992≈1.求:
(1)磁感应强度B的最小值;
(2)若磁感应强度,则离子从P点射出时的动能和离子在磁场中运动的时间;
(3)若磁感应强度,如果从离子源S飘出的离子电荷量不变,质量变为原来的K倍(K大于1的整数),为了使离子仍从P点射出,则K可能取哪些值.
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【题目】甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为p甲、p乙,且p甲<p乙,则( )
A.甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度
B.甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度
C.甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能
D.甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能
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【题目】在同一地点,甲、乙两物体沿同一方向做直线运动的速度―时间图象如图所示,则( )
A.甲物体比乙物体早出发2s
B.再次相遇前,在4s时,甲、乙两物体相距最远
C.6s时,甲、乙两物体相遇
D.甲、乙两物体加速时,甲物体的加速度小于乙物体的加速度
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【题目】《如图是民用航空客机机舱紧急出口的气囊斜面,机舱出口离底端的竖直高度,斜面长,斜面与水平地面CD段间有一段小圆弧平滑连接。旅客从气囊上由静止开始滑下,其与气囊、地面间的动摩擦因数均为、不计空气阻力,,则( )
A. 体重越大的旅客在水平面上滑行距离越短
B. 体重越轻的旅客在水平面上滑行距离越短
C. 旅客到达C点速度大小为
D. 旅客到达C点速度大小为
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【题目】如图,某质点沿直线运动的v-t图象为余弦曲线,从图中可以判断
A. 在0~ t1时间内,合力逐渐减小
B. 在0~ t 2时间内,合力做正功
C. 在t1~ t 2时间内,合力的功率先增大后减小
D. 在t 2~ t4时间内,合力做的总功为零
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【题目】如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形的六个顶点处,除一处的电荷量为-q外,其余各处的电荷量均为+q,MN为其正六边形的一条中线,M、N为中线与正六边形边长相交的两点,则下列说法正确的是( )
A.M、N两点场强相同
B.MN两点电势相等
C.在中心O处,场强大小为方向沿O指向-q方向.
D.沿直线从M到N移动负电荷,电势能先增大后减小
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【题目】μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用。如图为μ氢原子的能级示意图,下列说法正确的是( )
A.一个处于n=4能级的μ氢原子发生跃迁可以发出6种频率的光
B.动能为2000eV的电子可以使处于基态的μ氢原子激发
C.处于n=2能级的μ氢原子跃迁的基态,电子的动能和电势能都减小
D.处于n=4能级的μ氢原子可以吸收能量为200eV的光子
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