【题目】在“探究小车的速度随时间变化规律”的实验中,备有下列器材,
(1)从所给器材中选出本实验所需的,并将该器材所对应的字母填在______上
A.打点计时器;
B.天平;
C.低压交流电源;
D.低压直流电源;
E.细绳和纸带;
F.钩码和小车;
G.秒表;
H.一端带有滑轮的长木板;
I.毫米刻度尺
(2)实验中,纸带上的各点记录了运动规律,如图是一段点迹清晰的纸带上的计数点的分布情况,相邻两记数点之间的时间间隔为0.1s,则打A点时物体的速度是_____m/s,打C点时物体的速度是_____ m/s,物体的加速度为_____ m/s2(结果保留两位有效数字)
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【题目】一质点沿轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则( )
A. 质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s
B. 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2
C. 质点在第1s内的平均速度0.75m/s
D. 质点在1s末速度为1.5m/s
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【题目】如图所示,平行金属板M、N竖直放置,两板足够长且板间有水平向左的匀强电场,P点离N板的距离为d,离M板的距离为d。一个质量为m、带正电荷量为q的小球从P点以初速度水平向右抛出,结果小球恰好不能打在N板上。已知重力加速度为g,小球的大小不计,求
(1)两板间的电场强度的大
(2)小球打到M板时动能的大小。
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【题目】如图所示,带有挡板的光滑斜面固定在水平地面上,斜面的倾角为。质量均为1kg的A、B两物体用轻弹簧拴在一起,弹簧的劲度系数为5N/cm,质量为2kg的物体C用细线通过光滑的轻质定滑轮与物体B连接。开始时A、B均静止在斜面上,A紧靠在挡板处,用手托住C,使细线刚好被拉直。现把手拿开,让C由静止开始运动,从C开始运动到A刚要离开挡板的过程中,下列说法正确的是( )(取g=10m/s2)
A.初状态弹簧的压缩量为1cm
B.末状态弹簧的伸长量为1cm
C.物体B、C与地球组成的系统机械能守恒
D.物体C克服绳的拉力所做的功为0.2J
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【题目】如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点距滑轮顶点高h,开始绳绷紧且滑轮两侧的绳都竖直,汽车以v0向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为θ=,则
A.从开始到绳与水平夹角为时,细绳拉力对物体做功为mgh
B.从开始到绳与水平夹角为时,细绳拉力对物体做功为
C.在绳与水平夹角为时,细绳拉力对物体做功功率为
D.在绳与水平夹角为时,绳对滑轮的作用力为
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【题目】如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。质量相同的可看做质点的甲、乙两个小球,甲球不带电、乙球带正电。现将两个小球在轨道AB上分别从相同高度处由静止释放,都能通过圆形轨道最高点,则( )
A.经过最高点时,甲球的速度比乙球小
B.经过最高点时,两个小球的速度相等
C.两个小球到最低点时对轨道的压力大小相同
D.如果使两球均恰好通过最高点,则甲球的释放位置比乙球的低
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【题目】如图所示,AB为竖直平面内的光滑圆弧绝缘轨道,其半径R=0.5m,A点与圆心O等高,最低点B与绝缘水平面平滑连接,个轨道处在水平向右的匀强电场中,场强为E=5×103N/C.将一个质量为m=0.1kg、荷量为q=+8×10-5C的小滑块(可视为质点)从A处由静止释放,已知小滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.05,并且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2。求:
(1)小滑块第一次经过B点时对B点的压力;
(2)小滑块在水平面向左运动时的加速度;
(3)小滑块在水平面上通过的总路程。
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【题目】一辆汽车在教练场上沿水平道路行驶,如果在坐标系里研究该汽车的运动情况如图所示:坐标轴的物理意义不同,表示物体运动规律就不同,以横坐标表示运动物体的运动时间t,以纵坐标表示它运动的速度v。该图像描写了汽车在三段时间的v-t图像。以下关于汽车运动说法正确的是( )
A.汽车在三段时间运动的图像和时间轴所围的面积表示汽车在这三段时间运动的位移
B.汽车在三段时间分别做匀速运动、静止和匀减速运动
C.汽车在三段时间分别做匀速运动、静止和匀速运动
D.汽车运动的轨迹不在一条直线上
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【题目】氢原子能级图如图所示,已知可见光光子的能量在1.61~3.10 eV范围内,则下列说法正确的是( )
A.处于基态的氢原子电离需要释放13.6 eV能量
B.氢原子处于n=2能级时,可吸收2.86 eV能量的光子跃迁到高能级
C.氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出的光子为可见光
D.大量氢原子处于n=4能级时,向低能级跃迁最多能发出10种不同频率的光子
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