【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g,
⑴把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1 .
⑵让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2 .
⑶根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为 , 这说明小球通过凹形轨道最低点时处于填“超重”“失重”或“平衡”)状态.
⑷小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为 .
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【题目】如图所示气垫是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在轨道上,滑块在轨道上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫轨道以及滑块A和A来动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
a . 调整气垫轨道,使导轨处于水平;
a . 在A和A间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;
c.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、A运动时间的计数器开始工作,当A、A滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下滑块A、A分别到达挡板C、D的运动时间t1和t2;
d . 用刻度尺测出滑块A的左端至C挡板的距离L1、滑块A的右端到D挡板的距离L2 .
①试验中还应测量的物理量是;
②利用上述过程测量的实验数据,动量守恒定律的表达式是 .
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【题目】如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( )
A.a的飞行时间比b的长
B.b和c的飞行时间相同
C.a的水平初速度比b的大
D.b的水平初速度比c的小
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【题目】如图,用“碰撞实验器”可以动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
a若入射小球质量为m1 , 半径为r1;被碰小球质量为m2 , 半径为r2 , 则
①m1>m2 , r1>r2
②m1>m2 , r1<r2
③m1>m2 , r1=r2
④m1<m2 , r1=r2
b为完成此实验,需要使用的测量工具除了刻度尺外还必需的是 .
c安装轨道时,轨道末端必须 .
d设入射小球的质量为m1 , 被碰小球的质量为m2 , P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒.
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【题目】如图,一对对置的枕形导体A和B分别安放在两根绝缘支柱上,AB彼此接触,操作如下:
第一步:将带正电荷的物体C移近导体A , 然后保持不动,(A或B)端出现负感应电荷,另一端出现正感应电荷。
第二步:取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流,撤走导线。
第三步:把A、B分开,再将物体C移去。
第四步:再取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流。
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【题目】如图所示,相互平行的平面Ⅰ和Ⅱ为两种光介质的分界面,两平面外为介质1,两平面间为介质2,一单色光以一定的入射角入射到界面Ⅰ上,已知介质1和介质2对此光的折射率分别为n1和n2 , 则以下说法正确的有( )
A.若n1<n2 , 此光线可能在界面Ⅱ上发生全反射
B.若n1<n2 , 此光线一定在界面Ⅱ上发生全反射
C.若n1>n2 , 此光线可能在界面Ⅰ上发生全反射
D.若n1>n2 , 此光线一定在界面Ⅰ上发生全反射
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【题目】图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带负电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点.则该粒子( )
A.带负电
B.在c点受力最大
C.在b点的电势能大于在c点的电势能
D.由a点到b点的动能变化小于由b点到c点的动能变化
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【题目】如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动.B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.已知第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为vA、vB、vC , 周期大小分别为TA、TB、TC , 则下列关系正确的是( )
A.vA=vC=v
B.vA<vC<vB<v
C.TA=TC>TB
D.vA<vB<vC
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