【题目】图甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图乙是其俯视图。两个相同的小车,放在比较光滑的水平板上(摩擦力很小,可以略去),前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。两个小车后端各系一条细线,细线后端用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止。用刻度尺测出两小车通过的位移,则位移之比就等于它们的加速度之比。为了探究加速度大小和力大小之间的关系,下列说法中正确的是( )
A.使小盘和砝码的总质量尽可能等于小车质量
B.若将小车放在粗糙水平板上,对实验结果没有影响
C.位移之比等于加速度之比是因为小车的位移与加速度成正比
D.可在两小盘内放置相同质量的砝码,在两小车内放置不同质量的砝码进行实验
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【题目】如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=﹣0.2m和x=1.2m处,传播速度均为v0=0.2m/s,振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示);此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,则下列判断正确的是( )
A.质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向
B.t=1.5s时刻,质点P、Q都运动到M点
C.t=1.5s刻之前,质点M始终处于静止状态
D.t=2.5s时M点处于平衡位置向y轴负方向运动
E.M点开始振动后做振幅为4cm,周期为2s的简谐运动
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【题目】带等量异种电荷的金属板M、N平行正对水平放置,间距为d,M板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).一带电微粒从M板上方高d处的P点由静止开始下落,穿过M板的小孔后刚好到达N板处的Q点(但未触及N板)而返回.不计空气阻力,忽略金属板正对部分之外的电场.现将M板向上平移 的距离,再让原带电微粒从P点由静止开始下落.则微粒的运动情况为( )
A.落到N板上
B.到达与N板相距d就返回
C.到达与N板相距 就返回
D.仍刚好到达Q点而返回
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【题目】某探究小组利用气垫导轨(摩擦力可不计)和光电门计时器等装置(如图所示)探究动能定理.他们通过改变滑轮下端的小盘中沙子的质量来改变滑块水平方向的拉力;滑块上装有宽为d的挡光片.实验中,用天平称出小盘和沙子的总质量为m,滑块(带挡光片)的质量为M,计时器显示挡光片经过光电门1和2的时间分别为△t1、△t2 .
①在满足的条件下,才可以认为小盘和沙子的重力所做的功等于滑块动能的改变量.
②实验中还必须测量的物理量(包括符号)是 , 试写出本次探究的原理表达式(用测量量和已知量表示) .
③写出一个减小本实验误差的方法: .
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【题目】如图,一轨道由光滑竖直的 圆弧AB,粗糙水平面BC及光滑斜面CE组成,BC与CE在C点由极小光滑圆弧相切连接,斜面与水平面的夹角θ=30°,一小物块从A点正上方高h=0.2m处P点自由下落,正好沿A点切线进入轨道,已知小物块质量m=1kg,圆弧半径R=0.05m,BC长s=0.1m,小物块过C点后经过时间t1=0.3s第一次到达图中的D点,又经t2=0.2s第二次到达D点.取g=10m/s2 . 求:
(1)小物块第一次到达圆弧轨道B点的瞬间,受到轨道弹力N的大小?
(2)小物块与水平面BC间的动摩擦因数μ=?
(3)小物块最终停止的位置?
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【题目】如图为水平面上一质量m=10kg的物体在吊车作用下竖直向上运动过程中的v﹣t图象(g=10m/s2),以下判断正确的是( )
A.前3s内货物处于失重状态
B.前3s内物体的平均速度大于最后2s内的平均速度
C.物体能上升的最大高度为27m
D.第4s末拉力的功率为零
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【题目】如图所示,t=0时,竖直向上的匀强磁场磁感应强度B0=0.5T,并且以 =1T/s在变化,水平导轨不计电阻,且不计摩擦阻力,宽为0.5m,长L=0.8m.在导轨上搁一导体杆ab,电阻R0=0.1Ω,并且水平细绳通过定滑轮吊着质量M=2kg的重物,电阻R=0.4Ω,问经过多少时间能吊起重物?(g=10m/s2)
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【题目】如图所示,一简谐横波沿x轴方向传播,其中实线为t=0时的波形,M,N为0时刻波形上的两点,0.6s后的波形为图中的虚线,已知0时刻M点的振动方向向下,且该波的周期T>0.6s.则下列选项中正确的是( )
A.该波的周期为0.8s
B.在t=0.1s时M点的振动方向向下
C.在0~0.2s的时间内N点通过的路程为0.2m
D.t=0.9s时N点处于波谷的位置
E.t=0.2s时质点N处于x=3m处
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