【题目】用气垫导轨和光电门验证弹簧将滑块A、B弹开过程中的动量守恒,实验装置如图所示,实验时用细线将两滑块拉近,使弹簧处于压缩状态,然后烧断细线,弹簧将两滑块弹开,两滑块由静止开始运动。已知两遮光板宽度相同,滑块A的质量为m1,B的质量为m2。
(1)实验中还必须记录的物理量为__________________
A.弹开后滑块A经过光电门的遮光时间t1
B.弹开后滑块B经过光电门的遮光时间t2
C.烧断细线前滑块A离左侧光电门的距离L1
D.烧断细线前滑块B离右侧光电门的距离L2
E.两遮光板的宽度d
(2)若测得的物理量在误差允许的范围内符合表达式__________________(用题干和第(1)问中给出的相关字母表达),则说明弹簧将滑块A弹开过程中系统总动量守恒。
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【题目】甲、乙两个质量相同的物体,用大小相等的力F分别拉两个物体在水平面上从静止开始移动相同的距离s。如图所示,甲在光滑面上,乙在粗糙面上,则下面的说法中正确的是( )
A.力F对乙做功比对甲做功多
B.力F对甲、乙两个物体做功相同
C.甲、乙两物体获得的动能相等
D.甲物体获得的动能比乙大
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【题目】如图所示,质量为m=1kg的滑块置于一倾角为37°的粗糙固定斜面上,用一平行斜面向上,大小为10N的力F推滑块。稳定时,滑块沿斜面向上以v0=2m/s的速度匀速运动,假设斜面足够长,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)匀速过程,斜面对滑块的摩擦力;
(2)物体和斜面之间的动摩擦因数;
(3)撤去推力F后,滑块能够上滑的最大距离。
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【题目】假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则( )
A. 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
B. 根据公式,可知卫星所需的向心力将减小到原来的
C. 根据公式,可知地球提供的向心力将减小到原来的
D. 根据上述B和C中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的
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【题目】对某种金属的光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象如图所示。则由图象可知
A.当入射光的频率为时,有光电子逸出
B.入射光的光照强度增大时,遏止电压增大
C.若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h
D.入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为hv0
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【题目】如图所示,高度为h、截面为直角三角形的物块A静止在光滑水平地面上,A的 斜面光滑、与水平底面的夹角为30°。现将另一小滑块B(看做质点)置于三角形物块的 顶端,使其从初速度为零开始释放,已知A的质量为B质量的二倍,当地重力加速度为g。求:
(1)B到达A的斜面末端时,A后退的距离;
(2)B离开A后,A的速度大小。
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【题目】如图是一定质量的理想气体的图,气体状态从完成一次循环,和为等温过程,温度分别为和。下列判断正确的是
A.
B.过程放出的热量等于外界对气体做的功
C.从微观角度讲过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的
D.若过程放热,过程吸热,则过程外界对气体做功
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【题目】某实验小组利用如图所示的装置进行实验,钩码A和B分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,钩码质量均为M,在A的上面套一个比它大一点的环形金属块C,在距地面为处由一宽度略大于A的狭缝,钩码A能通过狭缝,环形金属块C不能通过,开始时A距离狭缝的高度为,放手后,A、B、C从静止开始运动
(1)利用计时仪器测得钩码A通过狭缝后落地用时,则钩码A通过狭缝的速度为_______(用题中字母表示);
(2)若通过此装置验证机械能守恒定律,还需要测出环形金属框C的质量m,当地重力加速度为g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为___________(用题中字母表示);
(3)为减小测量时间的误差,有同学提出如下方案:实验时调节,测出钩码A从释放到落地的总时间t,来计算钩码A通过狭缝的速度,你认为可行吗?若可行,写出钩码A通过狭缝时的速度表达式;若不可行,请简要说明理由________、___________。
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【题目】如图所示,在水平地面上有一个小车,小车内的底面水平且光滑,侧面竖直且光滑,小球A用细线悬挂于右侧面,细线与竖直方向的夹角为37°,小球B放在小车的左下角,并与左侧面接触,小车向右做匀加速直线运动,A球与右侧壁的弹力为零,已知sin37°=0. 6,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是
A.小车的加速度为7. 5m/s2
B.小球B和左侧壁之间可能没有弹力
C.小球B和小车底面之间可能没有弹力
D.小球A和小球B受到的合力一定相同
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