【题目】某研究性学习小组利用图示装置验证机械能守恒定律,P1处与P2处的光电门间的高度差为h。直径为d的小球从图示位置由静止释放后依次通过P1、P2光电门。重力加速度大小为g。
(1)若小球中心通过P1、P2光电门时遮光时间分别为t1、t2,则小球通过P1、P2光电门时的速度大小分别为__________、__________。
(2)若该实验中等式gh=__________成立,即可验证机械能守恒定律。
(3)实验室可提供的小球有木球和铁球,为了尽可能或小测量误差,下列做法正确的是(_____)(填对应的字母序号)
A.释放小球时,只要P1、P2处光电门在同竖直线上即可
B.选用铁球,且释放铁球时尽可能让其球心与两个光电门在同一竖直线上
C.选用木球,且释放木球时尽可能让其球心与两个光电门在同一竖直线上
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【题目】小文利用打点计时器研究甲和乙两个物体的运动,分别得到2条纸带.对每条纸带,均选择合适的点作为第一个计数点,再依次每5个点取1个计数点,并在各计数点处将其剪断,然后将这些剪断的纸条粘贴在相同的坐标纸上,最后将纸条上端中心连起来,如图甲、乙所示.由图可判断( )
A. 乙物体的加速度比甲大
B. 两物体均做匀速直线运动
C. 打第三个计数点时,甲物体的速度比乙大
D. 打第一个计数点时,物体的速度有可能为零
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【题目】如图所示,质量M=4.0kg的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0kg的小滑块A(可视为质点)。初始时刻,A、B分别以v0=2.0m/s向左、向右运动,最后A恰好没有滑离B板。已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.40,取g=10m/s2。求:
(1)A相对地面向左运动最远时,B相对地面运动发生的位移x;
(2)木板B的长度l。
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【题目】如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,悬线与竖直方向的夹角α=45°。
(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
(2)若将小球向左拉至悬线呈水平位置,然后由静止释放小球,则从放手后至最低点的过程中小球做什么运动?经多长时间到达最低点?
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【题目】如图为电压互感器的示意图,把低压交流电压表接在副线圈上,可以测量高压输电线路的电压。原、副线圈的匝数分别为n1和n2,下列说法正确的是
A. n1应该用较粗的导线,n2可以用较细的导线
B. 如果电压表的读数为Uv,则输电线路的电压为
C. 原线圈电流的频率高于副线圈电流的频率
D. 如果高压线路为直流输电线路,只要把交流电压表换成直流电压表就同样可以测量线路的电压
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【题目】如图所示,小球B质量为10 kg,静止在光滑水平面上。小球A质量为5 kg,以10 m/s的速率向右运动,并与小球B发生正碰,碰撞后A球以2 m/s的速率反向弹回。则碰后小球B的速率和这次碰撞的性质,下列说法正确的是
A.4 m/s 非弹性碰撞 B.4 m/s 弹性碰撞
C.6 m/s 非弹性碰撞 D.6 m/s 弹性碰撞
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【题目】某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律.一根细线系住钢球,悬挂在铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方.在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条.将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t可由计时器测出,取作为钢球经过A点时的速度.记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小ΔEp与动能变化大小ΔEk,就能验证机械能是否守恒.
(1)用ΔEp=mgh计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到_____之间的竖直距离.
A.钢球在A点时的顶端
B.钢球在A点时的球心
C.钢球在A点时的底端
(2)用ΔEk=计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如乙图所示,其读数为______cm.某次测量中,计时器的示数为0.0100 s,则钢球的速度为v=___m/s.
(3)下表为该同学的实验结果:
他发现表中的ΔEp与ΔEk之间存在差异,认为这是由于空气阻力造成的.你是否同意他的观点?请说明理由________________.
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【题目】甲、乙两物体在同一水平面上作匀变速直线运动,甲做加速运动,经过1s速度由5m/s增加到10m/s;乙做减速运动,经过8s速度由20m/s减小到0,则:
A. 甲的速度变化量大,甲的加速度大 B. 乙的速度变化量大,甲的加速度大
C. 甲的速度变化量大,乙的加速度大 D. 乙的速度变化量大,乙的加速度大
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【题目】光滑水平面上固定有光滑的圆环形窄轨道,窄轨道内放置有a、b、c三个小球,小球与轨道两侧刚好接触,不计窄轨道宽度,小球可视为质点,轨道半径为R,小球a质量为m,小球b、c质量均为3m。开始时,三小球彼此间距相等,小球b、c静止,小球a以初速度v沿轨道逆时针运动,各小球间碰撞均为弹性碰撞,碰撞瞬间很短可忽略不计。求:
(1)小球a第一次与b碰撞后瞬时的速度大小;
(2)小球a第一次与c碰撞后瞬时的速度大小;
(3)小球a从开始到第一次与c碰撞过程的时间。
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