【题目】(6分)如图甲所示是某同学用水平气垫导轨“测量瞬时速度”的实验装置,他将光电门固定在导轨上的 B点,吊盘(含金属片)通过细线与滑块相连,滑块上固定一遮光条。实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放。
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d(沿导轨方向)如图乙所示,则d=_________mm。
(2)用螺旋测微器测量遮光条的厚度h(垂直导轨方向)如图丙所示,则h=_________mm。
(3)若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为Δt,则滑块经过光电门时的速度v=_______(用所测物理量的符号表示)。
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【题目】如图所示,弹簧振子正在BC之间作简谐运动,当振子位于O点时弹簧为原长。在振子从C运动到O的过程中
A. 动能不断增大,加速度不断增大
B. 弹性势能不断增大,加速度不断增大
C. 动能不断增大,加速度不断减小
D. 弹性势能不断增大,加速度不断减小
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【题目】下列关于力的图示的说法中不正确的有( )
A. 为了形象地表示力,可以用一段带标度的有向线段来表示某个力
B. 有向线段的长度表示力的大小,有向线段的指向表示力的方向
C. 力的图示和力的示意图在本质上是一样的
D. 有向线段的箭头或箭尾表示力的作用点
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【题目】利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的速度,图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源,且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形。现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1′、2′、3′为对应的反射波信号,接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T0和ΔT已知,超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为
A.向右, B.向左,
C.向右, D.向左,
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【题目】如图所示,在竖直平面内有宽度为L足够长的金属导轨,导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,导轨上有一导体棒在外力作用下以速度v0向左匀速运动;P、Q为竖直平面内两平行金属板,分别用导线和M、N相连,P、Q板长为d,间距也为d, P、Q板间虚线右侧为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现有一电量为q的带正电小球,从P、Q左边界的中点水平射入,进入磁场后做匀速圆周运动,重力加速度取g。求:
(1)带电小球的质量m;
(2)能够打在P板上的带电小球在磁场中运动的最短时间;
(3)能够打在P板上的带电小球速度v的取值范围。
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【题目】甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.如图所示,在描述两车运动的v﹣t图象中,直线a、b分别描述了甲、乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位移关系,下列说法正确的是( )
A. 在0~10 s内,两车逐渐靠近
B. 在5~15 s内,两车的位移相等
C. 在t="10" s时,两车在公路上相遇
D. 在10~20 s内,两车逐渐远离
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【题目】某实验小组要测量电源的电动势E和内阻r.
(1)甲同学设计了如图甲所示的电路,电源的电动势的为4. 5 V,电路中电压表的内阻很大,量程只有3V,电限箱R的最大限俄为999 9. 99 , 是阻值为5.0 的定值电阻。
实验时,闭合电键S.多次调节电阻箱的阻值.读出多组电阻箱阻值R和时应的电压表示数,由测得的数据,绘出图线如图乙所示:。则电源电动势E=____V,内阻r=_____ (以结果均保留两位有效数字)
(1)乙同学找来一个电流表,用如图丙所示的电路也测量电池的电动势和内电阻,闭合开关S后,改变电阻箱阻值,当电阻箱阻值为.时,电流表示数为,.当电阻箱阻值为时,电流表示数为,已知电流表的内阻为。请你用、、、、表示出电池的内电阻r=___Ω
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【题目】(16分)质谱仪可以测定有机化合物分子结构,其结构如图所示.有机物分子从样品室注入“离子化”室,在高能电子作用下,样品分子离子化或碎裂成离子(如C2H6离子化后得到C2H6+、CH4+等).若这些离子均带一个单位的正电荷e,且初速度为零.此后经过高压电源区、圆形磁场室、真空管,最后在记录仪上得到离子.已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平线夹角为θ,离子沿半径方向飞入磁场室,且只有沿真空细管轴线进入的离子才能被记录仪记录.
(1)请说明高压电源.A、B两端哪端电势高?磁场室的磁场方向垂直纸面向里还是向外?
(2)试通过计算判断C2H6+和C2H2+离子进入磁场室后,哪种离子的轨道半径较大;
(3)调节磁场室磁场的大小,在记录仪上可得到不同的离子,当磁感应强度调至B0时,记录仪上得到的是H+,求记录仪上得到CH4+时的磁感应强度B.(已知CH4+质量为H+的16倍)
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