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【题目】研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示。两块平行放置的金属板A、B分别与电源的两极a、b连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出。则

(A)a为电源正极,到达A板的为α射线

(B)a为电源正极,到达A板的为β射线

(C)a为电源负极,到达A板的为α射线

(D)a为电源负极,到达A板的为β射线

【答案】B

【解析】从图可以看出,到达两极板的粒子做类平抛运动,到达A极板的粒子的竖直位移小于到达B板粒子的竖直位移,粒子在竖直方向做匀速直线运动,则据公式两个粒子初速度相同两极板电压u相同,放射源与两极板的距离也相同,而电子的所以电子的竖直位移小故达到A极板的是β射线,A极板带正电,a为电源的正极,故选项B正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7RABCD均在同一竖直平面内.质量为m的小物块PC点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g.(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

(1)求P第一次运动到B点时速度的大小.

(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能.

(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放.已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点.G点在C点左下方,与C点水平相距、竖直相距R,求小物块P运动到D点时对轨道的压力大小和改变后P的质量.

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【题目】某同学用双缝干涉装置测量某单色光的波长,实验装置如下图所示,已知单缝与双缝间的距离,双缝与屏的距离,双缝间距d=036mm。用测量头来测量亮条纹中心的距离。测量头由分划板、目镜、游标尺灯构成,移动游标尺,使分划板随之左右移动,让分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心如图所示,记下此时游标尺的读数,移动游标尺一段距离,使分划板的中心刻线对准第n条亮纹的中心。

1写出计算波长的表达式_________用字母表示

2若分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心时,游标尺上的读数为;对准第10条亮纹的中心时,游标尺上的读数如图所示,则此时读数______cm,计算波长=____nm结果保留三位有效数字

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【题目】在研究匀变速直线运动的实验中,某物理小组的学生选用电磁打点计时器,其交流电源的频率为50Hz。他们从所打印的纸带中挑选出一条点迹清晰的纸带,如图所示。01234为计数点,为记数点间的距离。

1)若纸带上相邻两个计数点间还有四个打印点未标出,则两个相邻计数点的时间间隔

s

2)利用纸带求运动物体加速度时,该小组同学提出两种方法:

方法甲:求出纸带上相邻两点的瞬时速度,利用定义式求出加速度。

方法乙:利用推导式求出加速度。

对于方法甲,你认为怎样做可以进一步减小误差:

对于方法乙,式中表示的是

3)试推证:当物体做匀变速直线运动时,计算式成立。

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【题目】某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器工作频率为50Hz。

(1)实验中木板略微倾斜,这样做____________

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动

(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条……,并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,……;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第4次实验的纸带(如下图所示)求得小车获得的速度为_______m/s。

(3)若根据多次测量数据画出的Wv图象如右图所示,根据图线形状可知,对Wv的关系做出猜想肯定不正确的是_________

A. B. C. D.

(4)如果Wv2的猜想是正确的,则画出的Wv2图象应是:_____________________

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【题目】某小组采用如图的装置验证动能定理。平衡摩擦力后,为简化实验,认为小车受到的合力等于沙和沙桶的总质量。回答下列问题:

1)为了保证小车受到的合力大小近似等于沙和沙桶的总重力,沙和沙桶的总质量应____(选填远大于远小于近似等于)小车的质量;

2)让沙桶带动小车加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L 和这两点的速度大小 v1v2v1v2)。若小车的质量为M、此时沙和沙桶的总质量为m,则本实验需验证的数学表达式为________

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【题目】如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成三星拱月之形,其中a、b、c三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰处于静止状态,已知a、b、c三小球的电荷量均为q,d球的电荷量为6q重力加速度为g静电力常量为k。则

A小球a一定带正电

B小球b的周期为

C小球c的加速度大小为

D外力F竖直向上,大小等于

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【题目】如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2mm,各接触面间的动摩擦因数均为μ。重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应大于( )

A. 3μmg B. 4μmg C. 5μmg D. 6μmg

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【题目】如图甲所示,质量为M=05kg的木板静止在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块以初速度v0=4m/s滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数为μ=02,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F。当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F,得到的关系如图乙所示,其中AB与横轴平行,且AB段的纵坐标为1m-1。将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2

1)若恒力F=0,则物块会从木板的右端滑下,求物块在木板上滑行的时间是多少?

2)图乙中BC为直线段,求该段恒力F的取值范围及函数关系式。

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