【题目】如图所示,在距离竖直墙壁为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ=37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A. 球的初速度大小为3m/s
B. 球撞到墙上时的速度大小为4m/s
C. 将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了
D. 若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙
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【题目】为测定一节新干电池的电动势和内电阻(已知该干电池的内电阻相当小,额定电流为0,7A),可供选择的器材有:
电压表:A.量程3V,内阻为10kΩ
B.量程15V.内阻为20 kΩ.
电流表:C.量程0.8A内阻约为0.5Ω
D.量程3A,内阻约为0.2Ω
滑动变阻器:E.最大电阻10Ω额定电流0.7A
F.最大电阻2KΩ额定电流2A
G.定值电阻R0=1Ω.
H.电键、导线若干
(1)要使实验误差较小且操作方便,可选择的器材是____(填字母代号)
(2)图甲中的电路图应选择_________。
(3)实验测得9组数据,已标在图乙的坐标中,请在图乙中连线,从图中可得电池内阻r=______Ω(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图V1、V2、V3是用相同表头改装成的三块电压表,其量程分别为6V、3V、6V。已知 输入电压为9V 则当S1、2S2处于各个状态时, BB’两端的电压不可能是( )。
A. 6V B. 4.5V C. 3V D. 2.25V
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【题目】如图所示,有一质量不计的杆AO,长为R,可绕A自由转动.用绳在O点悬挂一个重为G的物体,另一根绳一端系在O点,另一端系在圆弧形墙壁上的C点.当点C由图示位置逐渐向上沿圆弧CB移动过程中(保持OA与地面夹角θ不变),OC绳所受拉力的大小变化情况是( )
A. 逐渐减小 B. 逐渐增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小
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【题目】如图所示,一个“V”形玻璃管倒置于竖直平面内,并处于场强大小为E=1×103V/m,方向垂直向下的匀强电场中,一个重力为G=1×10-3N,电荷量为q=2×10-6C 的带负电小滑块从A 点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数u=0.5。已知管长AB=BC=2m,倾角α=37°,不考虑经过B 点时动能的损失,则(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)( )。
A. B、A 两点间的电势差为2000V
B. 小滑块从A 点第一次运动到B 点的过程中电势能增大
C. 小滑块第一次速度为零的位置在C 点处
D. 从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为3m
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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为时刻记录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2),已知传送带的速度保持不变,则下列判断正确的是( )
A. 0~t2内,物块对传送带一直做负功
B. 物块与传送带间的动摩擦因数
C. 0~t2内,传送带对物块做功为
D. 系统产生的热量一定比物块动能的减少量大
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【题目】17世纪,著名物理学家_________为了克服_________困难,采用斜面实验研究自由落体运动,结合外推法得出结论:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动。
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【题目】如图所示,一内壁光滑的固定圆锥形漏斗,其中心轴线竖直,有两个质量相同的小球A和B,分别紧贴着漏斗壁在水平面内做匀速圆周运动,其中小球A的位置在小球B的上方,则( )
A. A球的速率小于B球的速率
B. A球的角速度大于B球的角速度
C. A球的转动周期大于B球的转动周期
D. A球对漏斗壁的压力大于B球对漏斗壁的压力
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【题目】如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔边缘光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动。现使小球在一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动,两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是( )
A. Q受到桌面的支持力变大 B. Q受到桌面的静摩擦力变大
C. 小球P运动的周期变大 D. 小球P运动的角速度变大
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