【题目】火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知
A. 火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
B. 火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
C. 太阳位于木星运行轨道的中心
D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
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【题目】如图所示,两根半径为r光滑的圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:
(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压;
(2)棒下滑过程中R0产生的热量;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量.
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【题目】气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦,我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨和滑块A和B验证动量守恒定律,实验装置如图所示,弹簧的长度忽略不计,采用的实验步骤如下:
a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB;
b.调整气垫导轨,使导轨处于水平;
c.A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;
d.用刻度尺测出A的左端至挡板C的距离L1
e.按下电钮放开卡销,同时分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰撞挡板C、D时计时结束,记下A、B分别到达C、D的运动时间和.
(1)验中还应测量的物理量及其符号是__________________ .
(2)用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是____________,上式中算得的A、B两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因有___________________________,(至少答出两点)。
【答案】 B的右端至D板的距离L2 ①的数据测量误差;②没有考虑弹簧推动滑块的加速过程.
【解析】(1). 实验中还应测量的物理量为B与D的距离,符号为L2;(2)验证的表达式为:,又,,所以mA=mB;(3)①L1、L2、mA、mB的数据测量误差.②没有考虑弹簧推动滑块的加速过程.③滑块并不是标准的匀速直线运动,滑块与导轨间有少许摩擦力.
【题型】实验题
【结束】
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【题目】某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图所示.已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处.若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的_____时刻,A、B两滑块质量比mA:mB=_____.
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【题目】一束光线穿过介质1、2、3时,光路如图所示,则( )
A. 介质1的折射率最大
B. 介质2是光密介质
C. 光在介质2中的速度最大
D. 当入射角由45°逐渐增大时,在2、3分界面上可能发生全反射
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【题目】如图所示,平行板电容器两极板间带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则( )
A. 电压表读数减小
B. 电流表读数减小
C. 质点P将向上运动
D. 上消耗的功率减小
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【题目】如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体OPQ,OP=OQ=R,一束单色光垂直OP面射入玻璃体,在OP面上的入射点为A, ,此单色光通过玻璃体后沿BD方向射出,且与x轴交于D点, 。
(1)求该玻璃的折射率。
(2)若真空中光速为C,求光从A传播到D的所用时间。
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【题目】如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一粒子恰能沿直线飞过此区域(不计粒子重力)( )
A. 若粒子带正电,E方向应向右 B. 若粒子带负电,E方向应向上
C. 若粒子带正电,E方向应向上 D. 不管粒子带何种电,E方向都向下
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【题目】“轨道康复者”是“垃圾”卫星的数据,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命延长。假设“轨道康复者”轨道半径为同步卫星轨道半径的,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是
A. “轨道康复者”的加速度是同步卫星加速度的5倍
B. “轨道康复者”的线速度是同步卫星速度的倍
C. 站在地球赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动
D. “轨道康复者”可在高轨道上加速,以对接并拯救轨道上的卫星
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【题目】如图所示轻弹簧上端固定,下端悬挂一重球,重球下放着一光滑斜面,球与光滑斜面接触且处于禁止状态,当弹簧处于竖直方向时,则重球所受的力有()
A. 重力和弹簧拉力
B. 重力、弹簧拉力、斜面支持力
C. 重力、弹簧拉力、斜面的静摩擦力
D. 重力、弹簧拉力、斜面支持力和静摩擦力
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