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【题目】利用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验:

(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_____

A.动能变化量与势能变化量

B.速度变化量与势能变化量

C.速度变化量与高度变化量

(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_____

A.交流电源 B.刻度尺 C.天平(含砝码)

(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是_____

A.利用公式vgt计算重物速度

B.利用公式v 计算重物速度

C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响

D.没有采用多次实验取平均值的方法

【答案】A AB C

【解析】

(1)[1]为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,故A正确BC错误。

(2)[2]实验时用到电磁打点计时器,则必须使用交流电源。在计算动能和势能变化量时,需用刻度尺测量位移和重物下落高度。在比较动能变化量和势能变化量是否相等时需验证

而等式两边可约去质量m,故不需要天平,故AB正确C错误。

(3)[3]实验中重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是存在空气阻力和摩擦阻力的影响,故C正确ABD错误。

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【题目】如图所示的三条相互平行、距离相等的虚线分别表示电场中的三个等势面,电势分别为7V14V21V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,下列说法正确的是( )

A.粒子一定带负电荷,且粒子在abc三点所受合力相同

B.粒子运动径迹一定是abc

C.粒子在三点的动能大小为EKb>EKa>EKc

D.粒子在三点的电势能大小为EPc>EPa>EPb

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【题目】如图甲所示,一正方形线圈的匝数为240匝,边长为a=0.5 m,对应的总电阻为,电阻R=1Ω并通过导线与线圈相连,线圈平面与匀强磁场垂直且固定,且一半处在磁场中,磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化的关系如图乙所示,求:

1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;

26s内通过电阻R的电荷量;

3t=4s时线圈受到的安培力。

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【题目】小球PQ用不可伸长的轻绳挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。将两球拉起,使两球均被水平拉直,如图所示。将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点(  )

A.P球的速度一定大于Q球的速度

B.P球的动能一定大于Q球的动能

C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力

D.P球的向心加速度一定大于Q球的向心加速度

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A.该反应是人工核反应

B.Y的核电荷数为4

C.20g钚同位素经过176年后还剩5g

D.在月球表面的极端严酷环境下,放射性元素半衰期会变小

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【题目】弹珠游戏在孩子们中间很受欢迎,有很多种玩法,其中一种玩法就是比距离,模型如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和光滑直管BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知APB部分的半径R1.0 mBC段长L11.5m。弹射装置将一个质量m=100g小球(可视为质点)v08m/s的水平初速度从A点弹入轨道,小球从C点离开轨道随即进入长L2=2mμ=0.1的粗糙水平地面(图上对应为CD),最后通过光滑轨道DE,从E点水平射出,已知E距离地面的高度为h=1m,不计空气阻力。求:

1)小球在半圆轨道上运动时的角速度ω和到达C点时对圆管的压力;

2)若小球能从A点运动到E点,则小球进入A点的速度至少为多大;

3)若E点的高度h可以调节,小球仍以v08m/sA进入,当h多高时,水平射程x最大,并求出这个最大值.

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【题目】竖直半圆形轨道ACB的半径为RAB水平,C为轨道最低点,一个小球从A点以速度v0水平抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则(   )

A. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击AC段某处

B. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击最低点C

C. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击CB段某处

D. 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击轨道

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【题目】如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场。现有一质量为m,电荷量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图所示。小球可视为质点,小球运动到C点之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零)。已知A、B间距离为2R,重力加速度为g。在上述运动过程中,求

(1)小球在电场中受到的电场力大小;

(2) 小球过B点时对圆轨道的压力大小

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A.物块A的加速度先增大后减小

B.弹簧的弹性势能一直增大

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