【题目】如图所示为静电力演示仪,两金属极板分别固定于绝缘支架上,且正对平行放置.工作时两板分别接高压直流电源的正负极,表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在两金属极板中间,则( )
A. 乒乓球的左侧感应出负电荷
B. 乒乓球受到扰动后,会被吸在左极板上
C. 乒乓球共受到电场力、重力和库仑力三个力的作用
D. 用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触,放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞
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【题目】(1)(多选)如图所示是“探究加速度与力、质量的关系”的实验方案之一,通过位移的测量来代替加速度的测量,即,用这种替代成立的操作要求是(________)
A.实验前必须先平衡摩擦力
B.必须保证两小车的运动时间相等
C.两小车都必须从静止开始做匀加速直线运动
D.小车所受的水平拉力大小可以认为是砝码(包括小盘)的重力大小
(2)某同学在做“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验.
①弹簧自然悬挂,待弹簧________时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表所示.
代表符号 | L0 | Lx | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
数值/cm | 25.35 | 27.35 | 29.35 | 31.30 | 33.40 | 35.35 | 37.40 | 39.30 |
②下图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与________(填“L0”或“Lx”)的差值.
③由图可知弹簧的劲度系数为________ N/m(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2).
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【题目】如图所示,(a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,(b)图为物体A与小车的v-t图像,由此可知( ).
A. 小车B获得的动能
B. 小车上表面至少的长度
C. 物体A与小车B的质量之比
D. A与小车B上表面的动摩擦因数
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【题目】用下图甲所示装置做“验证动能定理”的实验。实验中小车碰到制动挡板时,钩码尚未到达地面。
(1)为了保证细绳的拉力等于小车所受的合外力,以下操作必要的是______(选填选项前的字母)
A.在未挂钩码时,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
B.在悬挂钩码后,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
C.调节木板左端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行
D.所加钩码的质量尽量大一些
(2)如图乙是某次实验中打出纸带的一部分。O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个 打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz。通过测量可知,打点计时器打B点时小车的速度大小为______ m/s。
(3)小王同学经过认真、规范操作,得到一条点迹清晰 的纸带。他把小车开始运动时打下的点记为O,再依次在纸带上取等时间间隔的1、2、3、4、5、6等多个计数点,可获得各计数点到O的距离s及打下各计数点时小车的瞬时速度v。如图丙是根据这些实验数据绘出的v2-s图象。已知此次实验中钩码的总质量为0.015 kg,小车中砝码的总质量为0.100 kg,取重力加速度g=9.8 m/s2,则由图象可知小车的质量为____kg(结果保留两位有效数字)。
(4)在钩码总质量远小于小车质量的情况下,小李同学认为小车所受拉力大小等于钩码所受重力大小。但经多次实验他发现拉力做的功总是要比小车动能变化量小一些,造成这一情况的原因可能是_____(选填选项前的字母)
A.滑轮的轴处有摩擦
B.小车释放时离打点计时器太近
C.长木板的右端垫起的高度过高
D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力
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【题目】为了测量额定功率为10W的电阻Rx的阻值,备用器材有:
A、多用电表
B、电流表A1(量程0.6A,内阻约为1Ω)
C、电流表A2(量程3A,内阻约为0.2Ω)
D、电压表V1(量程3V,内阻约为10kΩ)
E、电压表V2(量程15V,内阻约为50kΩ)
F、直流电源(电动势16V,内阻1Ω)
G、滑动变阻器R(阻值范围 0-100Ω,最大电流 lA)
H、待测电阻Rx,开关和导线若干
(1)实验时,某组同学先使用多用电表的 “×1Ω”的电阻档初测Rx的阻值,示数如图,则Rx的阻值约为_______Ω。
(2)为了进一步准确测量Rx的阻值,该组同学借用了“测金属丝电阻率”的实验方法,应用上述器材中的部分器材,设计了伏安法测量Rx的阻值的实验:
①实验中电压表应选____,电流表应选____。(填写仪器前的序号)
②请在答题纸方框内画出实验电路图______;
③请根据你画出的实验电路图在答题纸上画出实验电路实物连线______。
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【题目】一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势e随时间t的变化如图所示.下面说法中正确的是( )
A. t1时刻通过线圈的磁通量为零
B. t2时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
C. t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D. 每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大
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【题目】从地面斜向上抛出一个质量为m的小球,当小球到达最高点时,小球具有的动能与势能之比是9:16,选地面为重力势能参考面,不计空气阻力,现在此空间加上一个平行于小球运动平面的水平电场,以相同的初速度抛出带上正电荷量为q的原小球,小球到达最高点时的动能与抛出时动能相等.已知重力加速度大小为g.试求:
(1)无电场时,小球升到最高点的时间;
(2)后来所加电场的场强大小.
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【题目】(10分)如图所示,质量为4kg的小球用轻质细绳拴着吊在行驶的汽车后壁上。细绳的延长线通过小球的球心O,且与竖直方向的夹角为θ=37。g取10 m/s2,已知sin37=0.6,cos37=0.8,求:
(1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力和车后壁对小球的压力;
(2)若要始终保持θ=37,则汽车刹车时的加速度最大不能超过多少。
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【题目】某空间出现了如图所示的磁场,当磁感应强度变化时,在垂直于磁场的方向上会产生感生电场,有关磁感应强度的变化与感生电场的方向关系描述正确的是( )
A. 当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向
B. 当磁感应强度均匀增大时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向
C. 当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为顺时针方向
D. 当磁感应强度均匀减小时,感生电场的电场线从上向下看应为逆时针方向
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