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如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B 后返回ACAB的中点.下列说法中正确的是

A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零

B.小球从AC过程与从CB过程,减少的动能相等

C.小球从AC过程与从CB过程,损失的机械能相等

D.小球从AC过程与从CB过程,速度的变化量相等

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,AB是高h1=0.6m、倾角θ=37?的斜面,固定在水平桌面上,斜面下端是与桌面相切的一小段圆弧,且紧靠桌子边缘. 桌面距地面的高度h2=1.8m. 一个质量为m=1.0kg的小滑块从斜面顶端A由静止开始沿轨道下滑,运动到斜面底端B时沿水平方向离开斜面,落到水平地面上的C点. 已知小滑块经过B点时的速度大小v1=2m/s,g=10m/s2,sin37?=0.6,cos37?=0.8,不计空气阻力. 求:

⑴滑块与斜面间的动摩擦因数μ

⑵小滑块落地点C与B点的水平距离x

⑶小滑块落地时的速度大小v2.

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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“3V 1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:

A.直流电源3V(内阻可不计) B.直流电流表0~600mA(内阻约0.5Ω) C.直流电压表0~3V(内阻约3kΩ) D.滑动变阻器(10Ω,1A)

E.滑动变阻器(1kΩ,300mA) F 开关、导线若干

(1)本实验中滑动变阻器选用 (填 “D” 或 “E ” )

(2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接的电路如下图所示,电路中所有元器件都是完好的,且电压表和电流表已调零。闭合开关后发现电压表的示数为2V,电流表的示数为零,小灯泡不亮,则可确定断路的导线是 ;若电压表示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,则断路的导线是 ;若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表示数不能调为零,则断路的导线是

(3)下表中的各组数据是该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在如图所示的方格纸上作出该灯泡的伏安特性曲线。

(4)如图所示,将两个这样的灯泡并联后再与5Ω的定值电阻R0串联,接在电压恒定为4V的电路上,每个灯泡的实际功率为 w(结果保留两位有效数字)。

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如图所示,质量为m=0.10 kg的小物块以初速度v0=4.0m/s,在粗糙水平桌面上做直线运动,经时间t=0.4 s后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上。已知物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面离地高h=0.45 m,不计空气阻力,重力加速度取g=10 m/s。求:

(1)小物块飞离桌面时的速度大小v

(2)小物块落地点距飞出点的水平距离s

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一质点以坐标原点O为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图象如图6所示,振动在介质中产生的简谐波沿x轴正向传播,波速为1.0m/s,0.3s后,此质点立即停止振动,再经过0.1s后波形是图乙中的(  )

 

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足够长的平行金属导轨ab、cd放置在水平面上,处在磁感应强度B=1.00T的竖直方向的匀强磁场中,导轨间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,质量m=0.5kg的金属棒ef与bc紧贴在导轨上,处于两导轨间的长度L=0.40m、电阻r=0.10Ω,如图所示。在水平恒力F作用下金属棒ef由静止开始向右运动,其运动距离与时间的关系如下表所示。导轨与金属棒ef间的动摩擦因数为0.3,导轨电阻不计,g=10求:

时间t(s)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

运动距离x(m)

0.0

0.6

2.0

4.3

6.8

9.3

11.8

14.3

(1)在4.0s时间内,通过金属棒截面的电荷量q;

(2)水平恒力F;

(3) 庆丰同学在计算7.0s时间内,整个回路产生的焦耳热Q时,是这样计算的:

先算7.0s内的电荷量,再算电流I=,再用公式计算出焦耳热

请你简要分析这样做是否正确?认为正确的,请算出结果;认为错误的,请用自己的方法算出7.0s,整个回路产生的焦耳热Q。

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伽利略在研究自由落体运动时,利用滴漏法来测时间,就是转化法的应用。如图所示是滴漏法测时间的水钟原理图,关于这个测量下列说法错误的是

A.时间刻度是不均匀的

B.它将时间测量转换为水面高度变化的测量

C.如果没有重力,这个测量就无法进行

D.中间蓄水池浮子水塞利用浮力保证恒定水位,以确保其流出的水滴速度均匀

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一水平抛出的小球落到一倾角为的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为(      )

A.    B.

C.    D.

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如图所示,M、N为水平放置的平行金属板,板长和板间距均为2d。在金属板左侧板间中点处有电子源S,能水平发射初速为V0的电子,电子的质量为m,电荷量为e。金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等,方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域,两磁场的宽  度均为d。磁场边界与水平金属板垂直,左边界紧靠金属板右侧,距磁场右边界d处有一个荧光屏。过电子源S作荧光屏的垂线,垂足为O。以O为原点,竖直向下为正方向,建立y轴。现在M、N两板间加上图示电压,使电子沿SO方向射入板间后,恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场。(不考虑电子重力和阻力)

(1)电子进人磁场时的速度v;

(2)改变磁感应强度B的大小,使电子能打到荧光屏上,求

①磁场的磁感应强度口大小的范围;

②电子打到荧光屏上位置坐标的范围。

   

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