【题目】如图甲所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“探究合外力做功和动能变化的关系”的实验:
(1)为达到平衡阻力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动.
(2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图乙所示的纸带. 纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G. 实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0. 2kg. 请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化,补填表中空格_______,_______(结果保留至小数点后第四位).
O—B | O—C | O—D | O—E | O—F | |
W/J | 0. 0432 | 0. 0572 | 0. 0734 | 0. 0915 | |
0. 0430 | 0. 0570 | 0. 0734 | 0. 0907 |
通过分析上述数据你得出的结论是:在实验误差允许的范围内,与理论推导结果一致.
(3)实验中是否要求托盘与砝码总质量m远小于小车质量M?________(填“是”或“否”);
(4)实验前已测得托盘的质量为,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为________kg(g取,结果保留至小数点后第三位).
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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10﹣6 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小球所受电场力F的大小.
(2)小球的质量m.
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
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【题目】我国的第三航空母舰正在建造之中,其舰载机将采用弹射起飞方式,为了研究弹射器做功对飞机起飞速度的影响,某研究性学习小组用气垫导轨,光电门等器材做了如下实验:
A.用橡皮筋模拟弹射器,由于橡皮筋做的功不易测量,他们运用了一种叫做“倍分法”的思想:使用同种规格的橡皮筋,先后用一根、两根、三根……去弹射滑块,每次都将橡皮及拉伸到同一位置释放,这样橡皮筋对滑块做的功分别为、2、3……;
B.如图所示,测量出滑块弹射后遮光片通过光电门1的时间分别为、……;
C.利用以上数据作出图像,确定橡皮筋做功对滑块弹射后的速度具体有什么影响。
请回答下列问题:
①实验前需要调节气垫导轨水平:打开气源之后,给滑块一个初速度,使之向左运动,发现遮光片通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间,为使气垫导轨水平,应将气垫导轨_________(选填“左”或“右”)端升高适当高度;
②采用图像法探究物理量间的规律时,需要选择合适的坐标系以得到直线图像,为了得到直线图像,以弹力的功W为纵坐标,以__________(选填、、、)为横坐标(t为遮光片通过光电门1的时间);
③实验发现,总是很难得到比较标准的直线,研究小组分析了四种误差原因,其中属于系统误差的是:__________;
A.使用不同根数的橡皮筋弹射,不同速度下空气的阻力是不同的
B.使用不同根数橡皮筋实验时,未能将橡皮筋拉至同一位置释放
C.实验所用的橡皮筋没有做的规格真正相同,劲度系数略有差异
D.描点作图时,由于标错了标度,把所有的点描在了错误的位置
④“倍分法”是一种很有用的实验设计思想,下列科学研究中,科学家使用“倍分法”思想来帮助研究的是:_____。
A.伽利略研究力与运动的关系
B.开普勒研究行星绕太阳运动轨道的半长轴与周期的关系
C.库仑研究点电荷间相互作用力的规律
D.奥斯特研究电流的磁效应
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【题目】如图所示,带电量相等、质量不同的带电粒子a和b从带电平行板M的边缘沿平行于极板的方向以相同的初动能进入M、N两极板间的匀强电场中且最终都飞离电场,a恰好能从N板的右缘飞出,不计重力作用,则( )
A.b粒子飞出电场时的位置一定与a相同
B.b粒子飞出电场时的位置位于两板中点
C.两粒子飞出电场时的动能一定相等
D.两粒子飞出电场时的动能不一定相等
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【题目】如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量
m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2。则
A. 摩擦力的方向始终沿传送带向下
B. 1~2s内,物块的加速度为2m/s2
C. 传送带的倾角θ=30°
D. 物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
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【题目】如图所示,滑块在恒定的水平外力的作用下,从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块离开半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求AB段与滑块间的动摩擦因数。
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【题目】A、B两颗卫星围绕地球做匀速圆周运动,A卫星运行的周期为T1,轨道半径为r1;B卫星运行的周期为T2,且T1>T2。下列说法正确的是
A.B卫星的轨道半径为
B.A卫星的机械能一定大于B卫星的机械能
C.A、B卫星在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用
D.某时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻起每经过时间,卫星A、B再次相距最近
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【题目】如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,金属棒与两导轨始终保持垂直,并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在水平匀强磁场中,在竖直向上的恒力F作用下棒无初速上升的一段时间内,下列说法正确的是
A.通过电阻R的电流方向向左
B.棒受到的安培力方向向上
C.棒机械能的增加量等于恒力F做的功
D.在刚开始上升的时刻棒的加速度最大
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【题目】磁悬浮列车的运动原理如图所示,在水平面上有两根水平长直平行导轨,导轨间有与导轨面垂直且方向相反的匀强磁场B1和B2,B1和B2相互间隔,导轨上有金属框abcd。当磁场B1和B2同时以恒定速度沿导轨向右匀速运动时,金属框也会由静止开始沿导轨向右运动。已知两导轨间距L1=0. 4 m,两种磁场的宽度均为L2,L2=ab,B1=B2=1.0T。金属框的质量m=0.1kg,电阻R=2.0Ω。金属框受到的阻力与其速度成正比,即f=kv,k=0.08 kg/s,只考虑动生电动势。求:
(1)开始时金属框处于图示位置,判断此时金属框中感应电流的方向;
(2)若磁场的运动速度始终为v0=10m/s,在线框加速的过程中,某时刻线框速度v1=7m/s,求此时线框的加速度a1的大小;
(3)若磁场的运动速度始终为v0=10m/s,求金属框的最大速度v2为多大?此时装置消耗的总功率为多大?
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