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为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图甲所示的实验装置:

(1)以下实验操作正确的是

A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝码及砝码盘的牵引下恰好做匀速运动

B.调节滑轮的高度,使细线与木板平行

C.先接通电源后释放小车

D.实验中小车的加速度越大越好

(2)在实验中,得到一条如图乙所示的纸带,已知相邻计数点间的时间间隔为T=0.1S,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出分别为3.09cm、3.43cm、3.77cm、4.10cm、4.44cm、4.77cm,则小车的加速度a= m/s2(结果保留两位有效数字)。

(3)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,探究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平及倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条a—F图线,如图丙所示。

图线 是在轨道倾斜情况下得到的(填“①”或“②”);小车及车中砝码的总质量m= kg。

练习册系列答案
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如图所示,从O点以10m/s水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为450的斜面上的A点。则物体完成这段飞行的时间是 (g=10m/s2)( )

A.1s B.1.5s C.2s D.1.4s

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如图A.B.C为三个完全相同的物体,当水平力F作用于B上,三物体可一起匀速运动。撤去力F后,三物体仍可一起向前运动,设此时A.B间作用力为,B.C间作用力为,则的大小为( )

A. B.

C. D.

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在紧直面内建立直角坐标系,曲线位于第一象限的部分如图,在曲线上不同点以初速度向x轴负方向水平抛出质量为m,带电量为+q的小球,小球下落过程中都会通过坐标原点,之后进入第三象限的匀强电场和匀强磁场区域,磁感应强度为,方垂直纸面向里,小球恰好做匀速圆周运动,并在做圆周运动的过程中都能打到y轴负半轴上(已知重力加速度g=10m/s2,q/m=102C/kg)。求:

(1)第三象限的电场强度大小及方向:

(2)沿水平方向抛出的初速度v0:

(3)为了使所有的小球都能打到y轴的负半轴,所加磁场区域的最小面积。

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载人飞船绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径为R0,飞船运动的轨道半径为kR0,地球表面的重力加速度为g0,则飞船运行的( )

A.加速度是k2g0 B.加速度是g0/k2

C.角速度是 D.角速度是

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L1、L2为相互平行的足够长光滑导轨,位于光滑水平面内.一个略长于导轨间距,质量为M的光滑绝缘细管与导轨垂直放置,细管可在两导轨上左右平动. 细管内有一质量为m、带电量为+q的小球,小球与L1导轨的距离为d.开始时小球相对细管速度为零,细管在外力作用下从P1位置以速度v0向右匀速运动. 垂直平面向里和向外的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ分别分布在L1轨道两侧,如图所示,磁感应强度大小均为B.小球视为质点,忽略小球电量变化.

(1)当细管运动到L1轨道上P2处时,小球飞出细管,求此时小球的速度大小;

(2)小球经磁场Ⅱ第一次回到L1轨道上的位置为O,求O和P2间的距离;

(3)小球回到L1轨道上O处时,细管在外力控制下也刚好以速度v0经过O点处,小球恰好进入细管.此时撤去作用于细管的外力.以O点为坐标原点,沿L1轨道和垂直于L1轨道建立直角坐标系,如图所示,求小球和细管速度相同时,小球的位置(此时小球未从管中飞出).

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如图所示,A、B两点分别是斜面的顶端、底端,C、D是斜面上的两个点,LAC∶LCD∶LDB=1∶3∶3,E点在B点正上方并与A点等高.从E点水平抛出质量相等的两个小球,球a落在C点,球b落在D点,球a和球b从抛出到落在斜面上的过程中(不计空气阻力)( )

A.两球运动时间之比为1∶2

B.两球抛出时初速度之比为4∶1

C.两球动能增加量之比为1∶2

D.两球重力做功之比为1∶3

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如图所示为伽利略研究自由落体运动规律时设计的斜面实验,他让铜球沿阻力很小的斜面从静止滚下,利用滴水计时记录铜球运动的时间。关于伽利略的“斜面实验”,下列说法正确的是

A.伽利略测定了铜球运动的位移与时间,进而得出了速度随位移均匀增加的结论

B.铜球在斜面上运动的加速度比自由落体下落的加速度小,所用时间长得多,时间容易测量

C.若斜面长度一定,铜球从顶端滚动到底端所需时间随倾角的增大而增大

D.若斜面倾角一定,铜球沿斜面运动的位移与所用时间成正比

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