【题目】如图所示,一个可视为质点,质量
的木块从P点以初速度
向右运动,木块与水平面间的动摩擦因数为
,木块运动到M点后水平抛出,恰好沿竖直的粗糙圆弧AB的A点的切线方向进入圆弧
不计空气阻力
。已知圆弧的半径
,半径OA与竖直半径OB间的夹角
,木块到达A点时的速度大小
。已知![]()
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,
求:
(1)
到M的距离L;
(2)
、A间的距离s;
(3)若木块到达圆弧底端B点时速度大小
,求此时木块对轨道的压力。
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的质量为m,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。
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(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是(______)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是(______)
A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(3) 下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别如下图所示。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则纸带上A、B两点对应的时间间隔为__________s,小车的加速度a=__________m/s2 。(结果保留2位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如下图所示,平行金属板中央有一个初始静止的电子(不计重力),两板间距离足够大,当两板间加上如图乙所示的电压后,在下图中反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律正确的是
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】某同学用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律:
(1)通过实验得到如图(b)所示的a﹣F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的倾角_____(填偏大或偏小).
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(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足________的条件
(3)该同学从打下的若干纸带中选出了如图所示的一条〔每两点间还有4个点没有画出来),图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离.打点计时器的电源频率为50Hz.
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由这些已知数据计算:
①该匀变速直线运动的加速度a=_____m/s2.
②与纸带上D点相对应的瞬时速度v=____m/s.(答案均要求保留3位有效数字)
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【题目】欲测量某种材料的电阻率 ρ,现提供以下实验器材:
A.20分度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程为50mA,内阻r1=100Ω);
D.电流表A2(量程为100mA,内阻r2约为40Ω);
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流为2A);
F.直流电源E(电动势为3V,内阻很小)
G.导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);
H.开关一只、导线若干。
请回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该材料的长度如图甲所示,其示数L=___________cm,用螺旋测微器测得该材料的外直径如图乙所示,其示数D=___________mm。
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(2)某小组设计了如图丙、丁所示的两种实验方案的电路图,为了尽可能精确地测量该材料的电阻率ρ应选用图___________(填“丙”或“丁”)所示电路。
(3)某次实验中电流表A1和电流表A2的示数分别为I1和I2,用所测得的物理量符号和已知物理量的符号表示该材料的电阻率ρ=___________。
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【题目】一半径为R的均匀带电圆环,带有正电荷。其轴线与x轴重合,环心位于坐标原点O处,M、N为x轴上的两点,则下列说法不正确的是( )
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A.环心O处电场强度为零
B.沿x轴正方向从O点到无穷远处电场强度越来越小
C.沿x轴正方向由M点到N点电势越来越低
D.将一正试探电荷由M点移到N点,电荷的电势能减少
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【题目】如图所示,CDE和MNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CD、MN部分与水平面平行,DE和NP与水平面成30°,间距L = 1 m,CDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1 = 1 T,DEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2 = 2 T。两根完全相同的导体棒a、b,质量均为m = 0.1 kg,导体棒b与导轨CD、MN间的动摩擦因数均为μ = 0.2,导体棒a与导轨DE、NP之间无摩擦。导体棒a、b的电阻均为R = 1 Ω。开始时,b棒静止在导轨上,现在由静止释放a棒,运动过程中a、b棒始终不脱离导轨,除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,g取10 m/s2,则( )
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A.b棒开始向右滑动时a棒的速度v = 0.2 m/s
B.若经过1 s,b棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移为0.24 m
C.若将CDNM面上的磁场竖直向上,大小不变,b棒始终在水平导轨上,经过足够长的时间,a棒做匀速运动
D.若将CDNM面上的磁场竖直向上,大小不变,b棒始终在水平导轨上,经过足够长的时间,b棒做匀加速运动
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【题目】如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定绝热活塞K和质量为m的可自由移动的绝热活塞A将管内气体分割成体积相等的M、N两部分。温度都为T0=300 K,上部气体M压强为p0=1.0×105 Pa,活塞A产生的压强有
(S为活塞横截面积)。现保持下部分气体N温度不变,只对上部分气体M缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:
(i)上部分气体的温度;
(ii)保持上下部分M、N气体温度不变,释放一部分M气体,稳定后活塞A又回到了原来的位置,则释放气体质量与M气体原有质量之比。
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【题目】趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦力及空气阻力不计,则( )
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A.运动员的加速度为gtanθB.球拍对球的作用力为![]()
C.运动员对球拍的作用力为(M+m)gcosθD.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动
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