【题目】某实验小组利用图甲的实物连线图,做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验,该小组在实验时测得两组数据,第一组是电压从0逐渐增加到2.5V,第二组是从2.5V逐渐减小到0,将两组数据描在I-U图上,如图乙所示,第一组数据的数据点在图中是用________(填“○”或“×”)表示的。
另一实验小组用同样的电路进行实验,发现电压表示数的最大值只有1.5V,检查电路正确并连接良好,而后将电路断开,用电压表直接接到这两节电池串联而成的电池组两端,电压表示数为3.00V。请解释原因:________________________________。
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【题目】如图甲所示为2022年北京冬奥会跳台滑雪场馆“雪如意”的效果图。如图乙所示为由助滑区、空中飞行区、着陆缓冲区等组成的依山势而建的赛道示意图。运动员保持蹲踞姿势从A点由静止出发沿直线向下加速运动,经过距离A点s=20m处的P点时,运动员的速度为v1=50.4km/h。运动员滑到B点时快速后蹬,以v2=90km/h的速度飞出,经过一段时间的空中飞行,以v3=126km/h的速度在C点着地.已知BC两点间的高度差h=80m,运动员的质量m=60kg,重力加速度g取9.8m/s2,计算结果均保留两位有效数字.求
(1)A到P过程中运动员的平均加速度大小;
(2)以B点为零势能参考点,求到C点时运动员的机械能;
(3)从B点起跳后到C点落地前的飞行过程中,运动员克服阻力做的功
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【题目】如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置,他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处静止释放。
(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=________mm。
(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是____________________。
(3)改变钩码的质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图像,研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出________图像(选填“”“”或“”)。
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【题目】利用弹簧弹射和皮带传动装置可以将工件运送至高处.如图所示,已知传送轨道平面与水平方向成37°角,倾角也是37°的光滑斜面轨道固定于地面且与传送轨道良好对接,弹簧下端固定在斜面底端,工件与皮带间的动摩擦因数μ=0.25.皮带传动装置顺时针匀速转动的速度v=4 m/s,两轮轴心相距L=5 m,B、C分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑.现将质量m=1 kg的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到皮带上的B点时速度v0=8 m/s,A、B间的距离x=1 m.工件可视为质点,g取10 m/s2.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)工件沿传送带上滑的时间.
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【题目】在一次抗洪救灾工作中,一架直升机A用长H=50m的悬索(重力可忽略不计)系住伤员B,直升机A和伤员B一起在水平方向上以v0=10m/s的速度匀速运动的同时,悬索在竖直方向上匀速上拉,如图所示.在将伤员拉到直升机的时间内,A、B之间的竖直距离以L=50﹣5t(单位:m)的规律变化,则( )
A. 伤员经过5s时间被拉到直升机内
B. 伤员经过10s时间被拉到直升机内
C. 伤员的运动速度大小为5m/s
D. 伤员的运动速度大小为10m/s
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【题目】在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框abcd。在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动。若经过时间t0线框ab边到达gg’与ff’正中间位置时,线框又恰好开始做匀速运动,则下列说法正确的是( )
A.当ab边刚越过ff’时,线框加速度的大小为3gsinθ
B.t0时刻线框匀速运动的速度为
C.t0时间内线框中产生的热量为mgLsinθ+mv02
D.线框离开磁场的过程中一直做匀速直线运动
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【题目】美国宇航局新一代火星探测器洞察号于北京时间2018年11月27日凌晨成功着陆于火星,如图所示。不同于月球,火星表面有微弱的大气层,所以火星探测器在着陆过程中会利用大气层来缓冲减速。根据计划,探测器在距离火星表面约125 km处,以大约5 500 m/s的速度进入大气层,约3.5分钟后,距火星表面约11.1 km,速度为385 m/s,分离隔热盾,打开降落伞,进入伞降阶段,持续约2.5分钟,在距离火星表面约1 km时,速度减为60 m/s,分离降落伞,反冲火箭点火,进入反冲阶段,大约1分钟后,探测器缓慢地着陆在火星表面。根据上述内容,以下说法正确的是( )
A.探测器下落的过程中机械能守恒
B.探测器下落的过程中,重力、空气阻力和反冲力所做的总功等于探测器机械能的变化量
C.探测器下落的过程中,重力、空气阻力所做的总功等于探测器重力势能的变化量
D.探测器下落的过程中,重力、空气阻力和反冲力所做的总功等于探测器动能的变化量
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【题目】如图所示,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,若忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是
A. 沿路径1抛出的物体落地的速率最大
B. 沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长
C. 三个物体抛出时初速度的竖直分量相等
D. 三个物体抛出时初速度的水平分量相等
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【题目】如图所示,MN是一对平行金属板,板间电压U1=104 V。PQ是另一对平行金属板,P板接电源正极,Q板接电源负极,板间电压为U2,板长L1=0.24 m,板间距离d=0.16 m,板间还存在垂直纸面方向的匀强磁场(未画出),金属板右侧有一竖直放置的荧光屏,屏与PQ最右端的距离L2=0.16 m。有一带电荷量q=10-5 C、质量m=2×10-11 kg的带负电粒子,从M板无初速度进入加速电场,获得一定速度后,沿虚线方向进入金属板PQ之间,恰能沿虚线方向做直线运动,最终打在荧光屏上的O点。虚线是金属板PQ的中心线。tan 37°=0.75,不计粒子重力。
(1)求粒子进入PQ板间时的速度大小及板间磁场的方向;
(2)若仅撤去电压U2,发现粒子恰能从金属板P、Q的右端点离开,击中荧光屏上A点,求电压U2的大小;
(3)若仅撤去磁场,试判断粒子能否击中荧光屏。若能,假设击中点为A′,求第(2)问中的击中点与A′点之间的距离;若不能,求粒子打在PQ板上的位置与PQ板右端的距离。
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