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14.使用电磁打点计时器,在接通电源,打点计时器工作时,通过的纸带上没有点,原因可能是(  )
A.电源用交流6VB.单面复写纸反置C.振针松动D.纸带拉得太快

分析 电磁打点计时器是一种记录运动物体在一定时间内发生的位移的计时仪器,它使用交流电源,由学生电源供电,工作电压在6V以下,当电源的频率是50Hz时,它每隔0.02s打一个点,通电前把纸带穿过限位孔,再把套在轴上的复写纸片压在纸带的上面,接通电源后,在线圈和永久磁铁的作用下,振片便振动起来,带动其上的振针上下振动.这时,如果纸带运动,振针就通过复写纸在纸带上留下一行小点.

解答 解:A、电磁打点计时器使用的是4-6V的交流电源,因此电源用交流6V,纸带上能打出点;
B、单面复写纸反置,电磁打点计时器正常工作纸带上也没有点;
C、振针松动,也无法打点,因此纸带上也没有点;
D、纸带拉得太快,也能完成打点,只是打出来的纸带上点比较少而已;
故选:BC.

点评 本题考查电磁打点计时器,解题关键是了解电磁打点计时器的工作原理以及故障分析,同时要注意打点计时器的使用注意事项,可以和电火花打点计时器放在一起记忆,注意两者的共同点,和不同之处.

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4.如图所示,在x轴上,A、B为振动情况完全相同的波源,相距3m,振幅均为0.05m,波长均为2m,t=0时波源开始振动,求:
(1)图中a、b、c、d、e四点处的质点的振幅;
(2)若波速为5m/s,则质点e在0.8s内通过的路程为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,一个人用长L=1.60m的轻绳,系着一个质量为1.0kg的小球,在竖直平面内做圆周运动,运动过程中绳子始终处于绷紧状态,且小球恰好能过最高点,已知圆心O离地面高h=5.65m,绳子能承受的最大拉力为100N,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)小球运动经过最高点时,其速度至少多大?
(2)分析绳子在何处最易断,若绳子在此处刚好断了,求绳子断时小球的线速度多大?
(3)上述第(2)问中绳子断后小球落地时的速度?

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2.某同学利用如图1所示的装置测量当地的重力加速度,实验步骤如下:
A.按装置图安装好实验装置;   
B.用游标卡尺测量小球的直径d;
C.用米尺测量悬线的长度l;    
D.让小球在竖直平面内小角度摆动,当小球经过最低点时开始计时,测出n次全振动的时间为t.
(1)用上述物理量的符号写出重力加速的一般表达式为g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(l+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$;
(2)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图2所示,该摆球的直径d=14.30mm;

(3)该同学在实验室中测得的重力加速度值偏大,其原因可能是ACD
A.以摆球直径与摆线长之和作为摆长来计算   
B.单摆摆动时振幅较小
C.将实际振动次数n次误记成(n+1)次      
D.测摆长时摆线拉得过紧.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.图是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测,下列说法正确的是(  )
A.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关
C.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
D.在绕月轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在下列几个实例中,机械能守恒的是(  )
A.在平衡力作用下运动的物体
B.在光滑水平面上被细线拴住做匀速圆周运动的小球
C.在粗糙斜面上下滑的物体,下滑过程中受到与沿斜面的滑动摩擦力等大的拉力
D.在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图甲所示,在光滑水平桌面ABCD中央固定有一光滑小方柱abcd,小球用细绳拴在a点,细绳与ad在同一直线上,t=0时,给小球一个垂直于细绳的速度v0,使小球绕着小方柱在水平面上做圆周运动.在0≤t≤10s时间内,细绳的拉力随时间变化的规律如图乙所示,若细绳能承受的最大张力为7N(即细绳所受的拉力大于或等于7N时细绳立即断开),则下列说法中正确的是(  )
A.光滑小方柱的边长为细绳长的$\frac{1}{6}$B.t=10.5s时细绳拉力的大小为6N
C.小球从桌面的CD边飞离桌面D.小球从桌面的AD边飞离桌面

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,一小物块以初速度v0沿足够长的固定斜面上滑,斜面倾角为θ,物块与斜面间的动摩擦因数μ>tanθ,以初速度v0的方向为正方向,下列图中表示物块的速度v、加速度a、动能Ek及所受摩擦力Ff随时间t变化的图线,正确的是(  )
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8.一束红色激光由左侧射和薄壁长方体玻璃容器,容器内盛有某种透明液体,如图所示为激光的光路图,光路所在平面与容器某薄壁平行,调整入射角α,当α=60°时,光线恰好在透明液体和空气的界面上发生全反射,光在空气中的速度为c,则该透明液体对红光的折射率为$\frac{\sqrt{7}}{2}$;该激光在液体中传播的速度为$\frac{2\sqrt{7}}{7}$c.

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