【题目】美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,其基本原理如图所示。现有一回旋加速器,当外加磁场一定时,可把质子的速度从零加速到v,质子获得的动能为Ek。在不考虑相对论效应的情况下,用该回旋加速器加速原来静止的α粒子(氦核)时,有
A. 能把α粒子从零加速到
B. 能使α粒子获得的动能为2Ek
C. 加速α粒子的交变电场频率与加速质子的交变电场频率之比为1:2
D. 加速α粒子的交变电场频率与加速质子的交变电场频率之比为2:1
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【题目】如图所示,一根轻质弹簧竖直立在水平地面上,下端固定.一小球从高处自由落下,落到弹簧上端,将弹簧压缩至最低点.小球从开始压缩弹簧至最低点的过程中,小球的加速度和速度的变化情况是( )
A. 加速度先变大后变小,速度先变大后变小
B. 加速度先变大后变小,速度先变小后变大
C. 加速度先变小后变大,速度先变大后变小
D. 加速度先变小后变大,速度先变小后变大
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【题目】某同学用如图甲所示装置做“探究合力做的功与动能改变关系”的实验,他们将光电门固定在水平轨道上的B点,如图所示.并用重物通过细线拉小车,然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离(s)进行多次实验,实验时要求每次小车都从静止释放.
(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图乙所示,d=______cm.
(2)如果遮光条通过光电门的时间为t,小车到光电门的距离为s.该同学通过描点作出线性图象来反映合力做的功与动能改变关系,则他作的图象关系是下列哪一个时才能符合实验要求______.
A.s-t; B.s-t2; C.s-t-1; D.s-t-2
(3)下列哪些实验操作能够减小实验误差______.
A.调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动
B.必须满足重物的质量远小于小车的质量
C.必须保证小车从静止状态开始释放.
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【题目】宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用。现已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆轨道运行。设每个星体的质量均为m,引力常量为G。
(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度大小。
(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?
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【题目】2018年我国即将发射“嫦娥四号”登月探测器,该探测器将首次造访月球背面,实现对地对月中继通信。若“嫦娥四号”从距月面高度为100 km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15 m的椭圆轨道II,由近月点Q落月,如图所示。下列关于“嫦娥四号”的说法,正确的是
A. 沿轨道I运动至P点时,需向后喷气才能进入轨道II
B. 沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期
C. 在轨道I上P点的加速度大于在轨道II上P点的加速度
D. 沿轨道II运行的过程中,机械能守恒
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【题目】小明通过3D打印制作的储能飞轮(可视为一定厚度的圆盘)在高速旋转时抖动明显,他认为是飞轮材料质量分布不均匀导致,并且可以通过在适当位置磨削掉适当质量来矫正,为此他设计了如下实验:
将带飞轮的电动机固定在压力传感器的水平面板上,压力传感器检测电动机对其表面的压力;在飞轮外缘侧面涂上一条很细的反光条,飞轮的轴心正下方固定光电传感器,用来检测侧面反射回的光强度。给电动机通电后,其旋转方向如图l中所示,将两传感器采集的信号输入电脑,得到如图2中的两条曲线。请回答:(结果均保留两位有效数字)
(1)电动机的转速为____转/分。
(2)从反光条所在的位置开始测量,逆时针方向经过圆心角θ=____的半径上某处需要磨削。
(3)已知飞轮直径为120mm,如果在其背面离边缘l0mm处进行磨削,需要磨掉的质量m= ___ _Kg。
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【题目】用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻,其电路原理图如图所示
(1)根据原理图在实物图上把线连好________;
(2)由实验数据描出的U—I如图,则此电池的电动势是________V,内阻是________Ω.
(3)本实验系统误差产生的原因是________.
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【题目】如图所示,质量为M、长度为L的木板静止在光滑的水平面上,质量为m的物块(视为质点)放在木板的最左端,物块和木板之间的动摩擦因数,现用一水平恒力F作用在物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,当木板运动的位移为x时,物块刚好滑到木板的最右端,在这一过程中( )
A、物块到达木板最右端时木板的动能为
B、物块和木板间因摩擦产生的热量为
C、物块和木板增加的机械能为
D、摩擦力对物块及木板做功的代数和为零
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【题目】如图所示,金属棒ab从高为h处自静止起沿光滑的弧形导轨下滑,进入光滑导轨的水平部分.导轨的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,在水平部分导轨上静止有另一根金属棒cd,两根导体棒的质量均为m.整个水平导轨足够长并处于广阔的匀强磁场中,忽略一切阻力,重力加速度g.求:
(1)假设金属棒ab始终没跟金属棒cd相碰,两棒的最终速度大小;
(2)在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中产生的焦耳热Q;
(3)若已知导轨宽度为L,匀强磁场的磁感应强度为B,上述整个过程中通过导体棒cd横截面的电量q.
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