如图甲所示,质量M=l.0kg的长木板A静止在光滑水平面上,在木板的左端放置一个质量m=l.0kg的小铁块B,铁块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,对铁块施加水平向右的拉力F,F大小随时间变化如图乙所示,4s时撤去拉力.可认为A、B间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1 )0~ls内,A、B的加速度大小aA、aB;
(2)B相对A滑行的最大距离s;
(3)0~4s内,拉力做的功W.
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“验证力的平行四边形定则”的实验如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细线的结点,OB和OC为细绳,图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图。
①图乙中的 表示力F1和F2合力的理论值; 表示力F1和F2合力的实际测量值。(填“F”或“F′”)
②本实验采用的科学方法是 。
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法
③同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是
A.两根细绳必须等长
B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些。
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如图所示,表面光滑的斜面体固定在匀速上升的升降机上,质量相等的A、B两物体用一轻质弹簧连接着,B的上端用一平行斜面的细线拴接在斜面上的固定装置上,斜面的倾角为
,当升降机突然处于完全失重状态时,则此瞬时AB两物体的瞬时加速度为别为( )
A.
、
B.
、
C.
、
D.
、![]()
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(1)如图甲所示,螺旋测微器读数为 mm.
(2)用如图乙所示的装置探究加速度与力、质量的关系.实验中,已通过调节长木板的倾角平衡了摩擦力.
①若小车的总质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m(m<<M),重力加速度为g,可认为小车释放后受到的合外力大小为
②实验得到一条点迹清晰的纸带如图丙所示,选择某点为起始点O,隔一定距离后取连续打出的点A、B、C、D…,测出O到上述各点的距离分别为x1、x2、x3、x4…,计算OA、OB、OC、OD…段的平均速度大小分别为
、
、
、
….以平均速度
为纵坐标,相应的运动时间t为横坐标,作出
-t图象如图丁所示,图线纵轴截距的物理意义是 ;如果图线的斜率为k,则小车的加速度大小为 .
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如图所示,一个三棱柱形透明物体横截面是直角三角形,∠B=90°,∠C=30°,D是AC上的一点,CD间距离为L,AB间距离为2L.一束平行于BC方向的光从AC面上的D点射入,经BC面反射到AB的中点E.求:
①光在AC面上的折射角γ;
②透明物体的折射率n.
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空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标为(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a ,
,a). 已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为2V,则P点的电势为( )
A.
V B.
V C.
V D.
V
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在如图所示的平面直角坐标系内,x轴水平、y轴竖直向下。计时开始时,位于原点处的沙漏由静止出发,以加速度a沿x轴匀加速度运动,此过程中沙从沙漏中漏出,每隔相等的时间漏出相同质量的沙。已知重力加速度为g,不计空气阻力以及沙相对沙漏的初速度。
(1)求t0时刻漏出的沙在t(t> t0)时刻的位置坐标;
(2)t时刻空中的沙排成一条曲线,求该曲线方程。
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在半径R=0.20m的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B=0.15T,方向垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示。圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端与边界MN相切于x轴上的A点。MN右侧有平行于x轴负方向的匀强电场。置于坐标原点O的粒子源,可沿x轴正方向射出比荷为q/m=5.0×107C/kg、速度v0=3.0×106m/s的带正电的粒子流(不计粒子重力)。右侧电场强度大小为E=4.0×105V/m。现以过O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场区域按逆时针方向缓慢旋转90°。求:
(1)粒子在磁场中运动的半径;
(2)在旋转磁场过程中,粒子经过磁场后,途经MN进入电场,求粒子经过MN时离A点最远的位置B到A点的距离L1;
(3)通过B点的粒子进人电场后,再次经过MN时距B点的距离L2为多大?
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下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A、卢瑟福通过
粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
B、结合能越大,原子核结构一定越稳定
C、如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行
D、发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1
E、在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率
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