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【题目】某小组设计了使用位移传感器的实验装置测加速度;让木块从倾角为θ的木板上静止释放,位移传感器连接计算机描绘出了木块相对传感器的位移随时间变化规律,如图线②所示; 图中木块的位移从x1 x2 和从x2 x3 的运动时间均为 T, 重力加速度g=10m/s2

(1)根据上述图线计算木块加速度a=________;(用题中所给字母表示)

(2)若只减小木板倾斜的角度,则木块相对传感器的位移随时间变化规律可能是图中的哪条_____

(选填图线序号①②或③

【答案】

【解析】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动相邻相等时间内位移之差解得

(2)若只减小木板倾斜的角度加速度减小,根据可知,则木块相对传感器的位移随时间变化规律可能是图中的③。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波相遇时的波形如图所示,则以下分析正确的是________

A.虚线波的周期是为0.75s

B.两列波在相遇区域会发生干涉现象

C.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0

D.从图示时刻起至少再经过,平衡位置为x=6.25m处的质点位移达到最大

E.平衡位置为x=6m处的质点在图示时刻速度为0

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【题目】利用图甲装置可以做许多力学实验.

1)利用此装置探究加速度与力、质量的关系实验中为了让小车所受合外力等于细绳的拉力需要进行的步骤是______________________

2)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,小车上放不同质量的砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究小车与木板之间的动摩擦因数(实验中小车的轮子被锁死,小车只能在长木板上滑动).

①为使小车运动时受到的拉力在数值上近似等于砝码桶及桶内砝码的总重力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量_______小车和小车上砝码的总质量,(填远大于远小于近似等于

②实验中对小车及车内砝码研究,根据牛顿第二定律有Fμmg=ma,实验中记录小车的加速度a和小车所受的合外力F,通过图象处理数据.甲、乙两同学分别得到图乙中甲、乙两条直线.设甲、乙用的小车及砝码质量分别为mm,甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数分别为μμ,由图可知,m_______mμ_____μ.(填大于小于等于

3)做直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器打出一条纸带,从纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图丙所示,使每一条纸带下端与x轴重合,左边与y轴平行,将每段粘贴在直线坐标系中,各段紧靠但不重叠,根据图丙可以判断小车做________运动,加速度a=_______m/s2(结果保留两位有效数字).已知交流电源的频率为50Hz

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【题目】如图所示,长为L的轻杆两端分别固定a,b金属球,两球质量均为m,a放在光滑的水平面上,b套在竖直固定光滑杆上且离地面高度为L,现将b从图示位置由静止释放,:

A. b球落地前的整个过程中,a,b组成的系统水平方向上动量守恒

B. 从开始到b球距地面高度为的过程中,轻杆对a球做功为mgL

C. 从开始到b球距地面高度为的过程中,轻杆对b球做功mgL

D. b球落地的瞬间,重力对b球做功的功率为mg

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【题目】如下图所示,在xoy平面内,有一半径为的圆形区域,圆心O1对应的坐标为,圆与轴交于A、C两点.除圆形区域内无磁场,在轴与直线之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在圆心O1处有一粒子源,发射同种粒子,粒子的质量为m,电荷量为+q(q>0),粒子从粒子源O1出发垂直磁场在纸面内向各个方向射出,不计粒子重力,并且从磁场返回圆形边界的粒子均被吸收掉,问:

(1)求能从右边界(即直线)射出的粒子其最小速率为多少,并求出该粒子从O1出发时与x轴正方向的夹角

(2)要使粒子垂直于的边界射出磁场,求该粒子的最小速率为多少。

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【题目】用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200 Ω),实验室提供如下器材:

电池组E(电动势3 V,内阻不计)

电流表A1(量程0~15 mA,内阻约为100 Ω) 电流表A2(量程0~300 μA,内阻为2 000 Ω)

滑动变阻器R1(阻值范围0~20 Ω,额定电流2 A) 电阻箱R2(阻值范围0~9 999 Ω,额定电流1 A)

开关S、导线若干

要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下面问题:

(1)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为3.0 V的电压表,需将电阻箱阻值调到________Ω;

(2)在方框中完整画出测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号_______

(3)调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,测得待测电阻Rx的阻值是________Ω.(计算结果保留整数)

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【题目】地面卫星监测技术在军事、工业、农业、生产、生活等方面发挥着巨大作用,对地面上的重要目标需要卫星不间断地进行跟踪监测是一项重要任务。假设在赤道上有一个需跟踪监测的目标,某监测卫星位于赤道平面内,离地面的飞行高度为R,飞行方向与地球自转方向相同,设地球的自转周期为T,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,忽略大气层对光线传播的影响,则此卫星在一个运动周期内对目标连续监测的最长时间为t,卫星的运转周期为T′,则

A. T′= B. T′=

C. t= D. t=

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【题目】下列说法正确的是______________(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,没选错一个扣3分,最低得分为0)

A.空气不能自发地分力成氮气、氧气、二氧化碳等各种不同的气体

B.一定质量的理想气体,若压强和体积不变,其内能可能增大

C.表面张力的产生,是因为液体表面层分子间的作用表现为相互排斥

D.一定质量的理想气体,绝热压缩过程中,分子平均动能一定增大

E.标准状态下氧气的摩尔体积为22.4L/mol,则平均每个分子所占的空间约为3.72×10-26m3

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【题目】在不同温度下,一定量气体的分子速率分布规律如图所示。横坐标v表示分子速率,纵坐标fv)表示某速率附近单位区间内的分子数占总分子数的百分率,图线1、2对应的气体温度分别为t1t2,且t1<t2。以下对图线的解读中正确的是

A. t1温度时,分子的最高速率约为400m/s

B. 对某个分子来说,温度为t1时的速率一定小于t2时的速率

C. 温度升高,fv)最大处对应的速率增大

D. 温度升高,每个单位速率区间内分子数的占比都增大

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