某实验小组利用光电计时器验证牛顿第二定律,装置如图甲,让小物块从倾斜气垫导轨顶端滑下,若光电计时器记录下小物块上的遮光板通过A、B光电门的时间分别为t1和t2,测得A、B之间的距离为L,导轨倾角为α,已知重力加速度为g.
① 用螺旋测微器测量物块上遮光板的宽度d.如图乙,由此读出d=________ mm
② 实验需验证的关系式为____________(用实验测定的物理量对应的字母表示)
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伽利略在研究自由落体运动时,利用滴漏法来测时间,就是转化法的应用。如图所示是滴漏法测时间的水钟原理图,关于这个测量下列说法错误的是
A.时间刻度是不均匀的
B.它将时间测量转换为水面高度变化的测量
C.如果没有重力,这个测量就无法进行
D.中间蓄水池浮子水塞利用浮力保证恒定水位,以确保其流出的水滴速度均匀
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如图所示平面直角坐标系xoy第一象限存在匀强电场,电场与x轴夹角为60°,在边长为L的正三角形PQR范围内存在匀强磁场,PR与y轴重合,Q点在x轴上,磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向里。一束包含各种速率带正电的粒子, 由Q点沿工轴正方向射入磁场,粒子质量为m,电量为q:重力不计。
(1)某同学判断,由磁场PQ边界射出的粒子,只要速度足够小,就可以不进入笫一象限的电场,试分析该同学的说法是否正确,并说明理由:
(2)若某一速率的粒子离开磁场后,恰好垂直电场方向进入第一象限,求该粒子的初速度大小和进入第一象限位置的纵坐标;
(3)若问题(2)中的粒子离开第一象限时,速度方向与x轴夹角为30°,求该粒子经过x轴的坐标值。
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如图所示,M、N为水平放置的平行金属板,板长和板间距均为2d。在金属板左侧板间中点处有电子源S,能水平发射初速为V0的电子,电子的质量为m,电荷量为e。金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等,方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域,两磁场的宽 度均为d。磁场边界与水平金属板垂直,左边界紧靠金属板右侧,距磁场右边界d处有一个荧光屏。过电子源S作荧光屏的垂线,垂足为O。以O为原点,竖直向下为正方向,建立y轴。现在M、N两板间加上图示电压,使电子沿SO方向射入板间后,恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场。(不考虑电子重力和阻力)
(1)电子进人磁场时的速度v;
(2)改变磁感应强度B的大小,使电子能打到荧光屏上,求
①磁场的磁感应强度口大小的范围;
②电子打到荧光屏上位置坐标的范围。
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如图所示,质量为m的木块A放在质量为M的三角形斜面B上,现用大小均为F,方向相反的水平力分别推A和B,它们均静止不动,则
A.A与B之间不一定存在摩擦力
B.B与地面之间可能存在摩擦力
C.B对A的支持力一定大于mg
D.地面对B的支持力的大小一定等于(M+m)g
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汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故,太低又会造成耗油量上升。已知某型号轮胎能在-40℃~90℃正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5 atm,最低胎压不低于1.6 atm。设轮胎容积不变,气体视为理想气体,请计算和回答:
① 在t=20℃时给该轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适?
② 为什么汽车在行驶过程中易爆胎,爆胎后胎内气体的内能怎样变化?说明理由。
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太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期为T,但科学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离。天文学家认为形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知行星B,它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离,假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,由此可推测未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为
A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示,“嫦娥三号”从环月圆轨道I上的P点实施变轨进入椭圆轨道II ,再由近月点 Q开始进行动力下降,最后于2013年12月14日成功落月。下列说法正确的是
A.沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期
B.沿轨道I运行至P点时,需制动减速才能进人轨道II
C.沿轨道II运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.沿轨道II运行时,由P点到Q点的过程中万有引力对其做负功
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列说法中正确的是 ▲
A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的平均动能有关
B.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0 时,分子间的距离越大,分子势能越小
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