【题目】成都七中某研究性学习小组设计了一个加速度计,如图所示。电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器阻值均匀,总电阻为R,总长度为L;滑块2质量为m,表面光滑,固定在滑块上的轻质滑动片4与滑动变阻器以及导线接触良好;两个轻质弹簧3的弹劲度系数均为k。按图连接电路后,电压表指针指到零,此时两个弹簧均恰处在原长位置,滑动片4处在滑动变阻器最左端,现把加速度计固定在某物体上,则
A.当该物体水平向左匀速运动时,电压表的指针会发生偏转
B.当物体水平向左匀加速运动时,回路中电流会随着速度的变化而变化
C.当电压表的读数大小为U时,物体加速的大小为
D.当电压表的读数大小为U时,弹簧形变量均为
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【题目】荡秋千杂技表演是大家喜爱的一项活动,随着科技的迅速发展,将来的某一天,同学们也许会在其他星球上观看荡秋千杂技表演,假设你用弹簧秤称出质量为m的物体受到的重力为F、星球半径为R,人的质量为M,秋千质量不计、绳长为l、摆角为(摆角是绳子与竖直方向的夹角,),万有引力常量为G,那么:
(1)该星球的密度多大?该星球表面的第一宇宙速度是多少?
(2)假设人坐在秋千上,把你看作一个质点,从θ角处静止释放,你经过最低点时对秋千的压力是多少?
(3)假设你驾驶飞船在距离星球上空飞行,测出做匀速圆周运动的周期为T,请求出该飞船距离星球表面的高度H。
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【题目】如图,在竖直面内有一匀强电场,一带负电的小球(重力不计)在恒力F的作用下沿图中虚线由A至B匀速运动.已知F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球电量为q.则
A. 匀强电场的电场强度大小为E = F/q
B. A、B两点的电势差为Fdcosθ/q
C. 带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdsinθ
D. 若带电小球由B向A做匀速直线运动,则F必须反向
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【题目】如图所示,水平传送带两端AB间的距离为L,顺时针转动速度为v,一个质量为m的小物体,以一定的初速度从A端滑上传送带,运动到B端,此过程中物块先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动,物块做匀加速直线运动的时间与做匀速直线运动时间为1:2,两过程中物块运动的位移之比为2:5,重力加速度为g,传送带速度大小不变。下列说法正确的是( )
A.物块的初速度大小为
B.物块做匀加速直线运动的时间为
C.物块与传送带间的动摩擦因数为
D.整个过程中物块与传动带因摩擦产生的热量为
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【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10 cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1 V、2 V、3 V,则下列说法正确的是( )
A.匀强电场的场强大小为10 V/m
B.匀强电场的场强大小为V/m
C.电荷量为1.6×10-19 C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19 J
D.电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减小4.8×10-19 J
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【题目】宇航员在地球表面,以一定初速度竖直向上抛出一个小球经过时间t小球落回抛出点;若他在某星球表面以相同方式抛出小球需经过时间2t落回抛出点。一个质量为M的宇航员,在某星球表面站在台秤上,使一根轻质细线连接的小球在竖直平面内做圆周运动,且摆球正好能够通过最高点,忽略星球表面一切阻力。已知,细线长为L,小球质量为m地球表面的重力加速度为g。求:
(1)某星球表面的重力加速度;
(2)小球做圆周运动到最低点时的速度;
(3)小球在最低点时台秤的示数。
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【题目】今年国庆七天假期,黄山风景区出现日出、云海等多种自然美景,吸引游客超17万人次。某游客乘坐缆车索道的情景可简化成如图所示模型。已知倾斜索道与水平面夹角为37°,当载人车厢沿索道运动时,车厢里质量为m的人对箱底的压力为其重力的1.25倍,已知重力加速度为g,下列说法正确的是
A.载人车厢一定沿倾斜索道向上运动B.人对厢底的摩擦力方向向左
C.车厢运动的加速度大小为gD.车厢对人的摩擦力大小为mg
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【题目】利用如图甲所示装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验。
(1)本装置中要用到打点计时器,如图乙所示是实验室常用的两种计时器,其中B装置用的电源是_____________(选填“直流”或“交流”)、__________(选填“4~6”或“220”)V的电源。
(2)如图丙所示是实验中按规范操作打出纸带的一部分。已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电上,每两个计数点之间还有四个点未画出,由该纸带可得:
①两点间的时间间隔T=_______________s;
②小车在G点的速度为v=__________;
③小车运动的加速度为_____________(本空结果保留2位有效数字)
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【题目】如图所示,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子在电容器中靠近下极板处,以初动能Ek0竖直向上射出.不计重力,极板尺寸足够大.若粒子能打到上极板,则粒子能在两极板间运动的最长时间和电场强度的最大值分别为( )
A.、
B.、
C.、
D.、
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