某实验小组利用拉力传感器和打点计时器“探究加速度与力的关系“。他们将拉力传感器固定在小车上记录小车静止时受到拉力大小,按照下图进行实验,
时,小车处于如图所示的位置。
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①该同学按图完成实验,请指出至少一处错误: 。
②若打点计时器使用的交流电频率为
,计数点A、B、C、D、E每两个计数点间还有4个点未画出,则小车的加速度大小为
(结果保留两位有效数字)。
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科目:高中物理 来源:2017届山东省新校高三上学期第三周周清检测物理试卷(解析版) 题型:选择题
(单选)如图所示,圆弧形货架摆着四个完全相同的光滑小球,O为圆心。则对圆弧面的压力最小的是( )
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A.a球 B.b球 C.c球 D.d球
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河北省定州市高二上第一次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负试探电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是( )
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A.电荷从a到b加速度减小 B.b处电势能大
C.b处电势高 D.电荷在b处速度小
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科目:高中物理 来源:2017届山东省枣庄市高三10月学情调查物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面。若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中
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A. 桌布对鱼缸摩擦力的方向向左
B. 桌面对鱼缸摩擦力的方向向右
C. 若猫增大拉力,桌布对鱼缸的摩擦力不变
D. 若猫增大拉力,桌面对鱼缸的摩擦力将增大
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科目:高中物理 来源:2017届江西省吉安市高三上第一次段考物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图a所示,O为加速电场上极板的中央,下极板中心有一小孔
,O与
在同一竖直线上。空间分布着有理想边界的匀强磁场,其边界MN、PQ(加速电场的下极板与边界MN重合)将匀强磁场分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,Ⅰ区域高度为d,Ⅱ区域的高度足够大,两个区域的磁感应强度大小相等,方向如图。一个质量为m、电荷量为
的带电粒子从O点由静止释放,经加速后通过小孔
,垂直进入磁场Ⅰ区,设加速电场两极板间的电压为U,不计粒子的重力。
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(1)求粒子进入磁场Ⅰ区时的速度大小;
(2)若粒子运动一定时间后恰能回到O点,求磁感应强度B的大小;
(3)若将加速电场两极板间的电压提高到
,为使带电粒子运动一定时间后仍能回到O点,需将磁场Ⅱ向下移动一定距离,(如图b所示),求磁场Ⅱ向下移动的距离y及粒子从
点进入磁场Ⅰ到第一次回到
点的运动时间t。
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科目:高中物理 来源:2017届江西省吉安市高三上第一次段考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为
,滑动变阻器的总电阻为
,电阻大小关系为
,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是( )
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A.电路中的总电流先增大后减小
B.电路的路端电压先增大后减小
C.电源的输出功率先增大后减小
D.滑动变阻器
上消耗的功率先减小后增大
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科目:高中物理 来源:2017届湖南省衡阳市高三实验班第一次质检物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图甲所示,两平行金属板AB间接有如图乙所示的电压,两板间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场,板长L=0.8m,板间距离d=0.6m.在金属板右侧有一磁感应强度B=2.0×10﹣2T,方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场宽度为l1=0.12m,磁场足够长.MN为一竖直放置的足够大的荧光屏,荧光屏距磁场右边界的距离为l2=0.08m,MN及磁场边界均与AB两板中线OO′垂直.现有带正电的粒子流由金属板左侧沿中线OO′连续射入电场中.已知每个粒子的速度v0=4.0×105m/s,比荷
=1.0×108C/kg,重力忽略不计,每个粒子通过电场区域的时间极短,电场可视为恒定不变.
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(1)求t=0时刻进入电场的粒子打到荧光屏上时偏离O′点的距离;
(2)若粒子恰好能从金属板边缘离开,求此时两极板上的电压;
(3)试求能离开电场的粒子的最大速度,并通过计算判断该粒子能否打在右侧的荧光屏上?如果能打在荧光屏上,试求打在何处.
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年江苏省高一10月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,小球A在拉直的细绳下端,并与光滑的斜面接触且均处于静止状态,图中细绳竖直,下列说法正确的是( )
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A. 小球受重力和绳的拉力
B. 小球受重力、绳的拉力和斜面对球的支持力
C. 小球所受的重力和绳的拉力是二力平衡的
D. 小球所受的重力大于绳的拉力
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科目:高中物理 来源:2016-2017贵州贵阳花溪清华中学高二上1-8节测物理卷(解析版) 题型:计算题
如图,一长为
内壁光滑的绝缘细管竖直放置,管的底部固定一电荷量为Q(Q>0)的点电荷M,现在管口A处无初速度释放一电荷量为q(q>0),质量为m的点电荷N,N在距离底部点电荷为
的B处速度恰好为零。再次从A处无初速度释放电荷量为q,质量为3m的点电荷P(已知静电常量为k,重力加速度为g)。求:
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(1)电荷P运动过程中速度最大处于底部点电荷距离
(2)电荷P运动到B处时的速度大小。
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