【题目】在光滑水平面上有一物体受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物体与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是( )
A. 物体接触弹簧后立即做减速运动
B. 物体接触弹簧后先加速后减速
C. 当弹簧处于压缩量最大时,物体的加速度等于零
D. 当物体的速度为零时,它所受的合力不为零
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【题目】现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用来测量红光的波长.
(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、、A.
(2)本实验的步骤有: ①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;
②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;
③用米尺测量双缝到屏的距离;
④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.
在操作步骤②时应注意和 .
(3)已知双缝间距d为2.0×10﹣4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,相邻亮纹的间距△x为2.310mm,由计算式λ= , 求得所测红光波长为nm.
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【题目】如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为ON;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M、N在t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过OM和ON的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则( )
A.两导线框中均会产生正弦交流电
B.两导线框中感应电流的周期都等于T
C.在t= 时,两导线框中产生的感应电动势相等
D.两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等
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【题目】如图所示,是利用插针法测定玻璃砖的折射率的实验得到的光路图.玻璃砖的入射面AB和出射面CD并不平行,则
(1)出射光线与入射光线 . (填仍平行或不再平行).
(2)以入射点O为圆心,以R=5cm长度为半径画圆,与入射线PO交于M点,与折射线OQ交于F点,过M、F点分别向法线作垂线,量得Mn=1.68cm,EF=1.12cm,则该玻璃砖的折射率n= .
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【题目】如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.取重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)碰撞前瞬间A的速率v;
(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;
(3)A和B整体在桌面上滑动的距离L.
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【题目】“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示.
(1)该实验还需要用到的器材是(填“A”或“B”);
A. 刻度尺
B. 秒表
(2)实验中,释放纸带与接通电源的合理顺序应是(填“A”或“B”)
A.先释放纸带,再接通电源
B.先接通电源,再释放纸带
(3)实验中,为减小由于阻力带来的误差,所选重锤应是(填“A”或“B”)
A.体积小、质量大
B.质量小、体积大.
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【题目】质量为的木块受到一个与水平方向成角的推力作用,从静止开始沿水平地面向右运动,已知木块与地面间动摩擦因数,在木块运动后撤去力F(),求:
(1)撤去推力前和刚撤去推力时木块加速度的大小分别为多少?
(2)木块滑行的总路程?
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【题目】如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为I,受到的安培力大小为FA , 电阻R两端的电压为UR , 感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,一小滑块(可视为质点)沿足够长的光滑斜面以初速度v斜向上做匀变速直线运动,依次经A、B、C、D到达最高点E,然后又以相同的加速度从E点返回到A点。已知AB=BD,BC=1m,滑块在上滑过程中从A到C和从C到D所用的时间相等,滑块两次经过A点的时间为16s,两次经过D点的时间为8s,则( )
A. 通过A点的速率为8m/s
B. 通过B点的速率为m/s
C. 物体加速度的大小为0.5m/s2
D. CD:DE=5:4
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