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用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验:                                                           

                                              

(1)为进行该实验,备有下列器材可供选择:铁架台、打点计时器、复写纸片、纸带、低压交流电源、重锤、导线、开关.要完成实验还缺少的器材是                                                .                                  

(2)若实验中所用重物的质量m=1kg,打点时间间隔为0.02s,打出的纸带如图1所示,O、A、B、C、D为相邻的几点,测得OA=0.18cm、OB=0.76cm、OC=1.71cm、OD=3.04cm,查出当地的重力加速度g=9.80m/s2,则重物在B点时的动能EkB=                                                                                                J.从开始下落到B点的过程中,重物的重力势能减少量是                                                                                             J.(计算结果保留三位小数)        

(3)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,以v2/2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是图2中的           ,图象的斜率代表的物理量是                                                      .              

                                                                                                                                 


(1)刻度尺     (2)0.0729,0.0745   (3)C,重力加速度g.


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科目:高中物理 来源: 题型:


汽车进行刹车试验,若速度从8m/s匀减速到零所用的时间为1s,按规定速率为8m/s的汽车刹车后位移不得超过5.9m,那么上述刹车试验是否符合规定(                                           )                                          

    A. 位移为8m,符合规定    B.      位移为8m,不符合规定

    C. 位移为4m,符合规定    D.      位移为4m,不符合规定

                                                                                                                                    

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科目:高中物理 来源: 题型:


我国于2007年10月24日,在西昌卫星发射中心,将一颗探月卫星“嫦娥一号”成功发射升空,在经历14天的飞行后,“嫦娥一号”卫星接近月球,实施首次“制动变轨”,进入月球捕获椭圆轨道,又经历两次“制动变轨”,最终进入预定环月工作轨道(如图所示).                                                                                                            

(1)卫星在靠近月球前先进行变轨,在预定点处启动卫星上的喷气推进器,为使卫星从椭圆轨道进入环月飞行圆轨道,如图所示,推进器是向前喷气还是向后喷气?                                                                   

(2)若已知地球和月球的半径之比为=3.6,地球和月球表面的重力加速度之比为=6,求地球和月球的密度之比;                                                                                                                         

(3)若已知月球半径为R,月球表面处重力加速度为g,卫星在环月圆轨道上的运行周期为T,试求卫星在环月圆轨道上运行时离月球表面高度和卫星环月圆轨道处的重力加速度.                                                    

                                                        

                                                                                                                                      

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如图所示,小车B原来静止在光滑水平面上,一个质量为m的物块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上质量为M的小车的B的左端,最后恰能滑到小车的右端,已知M:m=3:1,小车长L=1.2m,(g取10m/s2)求:                       

(1)A、B的最后速度.                                                                                              

(2)物块与小车间的动摩擦因数.                                                                              

(3)物块A速度减小到最小所经过的时间.                                                               

                                                                                 

                                                                                                                                    

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小船在静水中的速度为3m/s,它在一条流速为4m/s,宽为150m的河流中渡河,则小船(  )                              

    A.  运动轨迹不可能垂直河岸

    B.  渡河时间的最小值为50s

    C.  小船渡河时间的最小值为30s

    D.  渡河时间为50s,到对岸时,它已被冲下100m

                                                                                                                                 

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如图(甲)所示,小球在内壁光滑的固定半圆形轨道最低点附近做小角度振动,其振动图象如图(乙)所示,以下说法正确的是(     )                                                                                                    

                                                                         

    A.  t1时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最小

    B.  t2时刻小球速度最大,轨道对它的支持力最小

    C.  t3时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最大

    D.  t4时刻小球速度 为零,轨道对它的支持力最大

                                                                                                                                   

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如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中(      )                 

                                                                                 

    A.  流过金属棒的最大电流为

    B.  通过金属棒的电荷量为

    C.  克服安培力所做的功为mgh

    D.  金属棒产生的焦耳热为

                                                                                                                                   

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如图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A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧.汽车以速度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=30°,则(     )                                                                                                                                 

                                                                                                

    A.  从开始到绳与水平夹角为30°过程,拉力做功mgh

    B.  从开始到绳与水平夹为30°过程,拉力做功mgh+mv

    C.  在绳与水平夹角为30°时,拉力功率为mgv0

    D.  在绳与水平夹角为30°时,拉力功率大于mgv0

                                                                                                                                       

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,大量质量为m、电荷量为+q的粒子,从静止开始经极板A、B间加速后,沿中心线方向陆续进入平行极板C、D间的偏转电场,飞出偏转电场后进入右侧的有界匀强磁场,最后从磁场左边界飞出.已知A、B间电压为U0;极板C、D长为L,间距为d;磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场的左边界与C、D右端相距L,且与中心线垂直.假设所有粒子都能飞出偏转电场,并进入右侧匀强磁场,不计粒子的重力及相互间的作用.则:                                                                                                                                                         

(1)求粒子在偏转电场中运动的时间t;                                                                     

(2)求能使所有粒子均能进入匀强磁场区域的偏转电压的最大值U;                                        

(3)接第(2)问,当偏转电压为时,求粒子进出磁场位置之间的距离.                                       

                                                              

                                                                                                                                    

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