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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上,其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中正确的是( )
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A. 在B位置小球动能最大
B. 在C位置小球动能最大
C. 在D位置小球动能最大
D. 从B→C位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
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【题目】如图,倾角 θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1 kg 的物体A和B用一劲度系数k=240 N/m 的轻弹簧连接,物体 B 被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板 P 挡住。用一不可伸长的轻绳使物体 A 跨过定滑轮与小环C连接,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆。当环C位于Q处时整个系统静止,此时绳与细杆的夹角α=53°,且物体 B 对挡板 P 的压力恰好为零。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取
。求:
(1)当环C位于Q处时绳子的拉力T和小环C的质量M;
(2)现让环 C从位置 R由静止释放,位置R与位置Q关于位置 S 对称,图中SD水平且长度为 d=0.2 m,求:
①小环C运动到位置Q的速率 v;
②小环C从位置R运动到位置S的过程中轻绳对环做的功
。
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【题目】(9分)电压表改装前需要测量其内阻,测量电压表内阻的电路如图甲,所用电源为内阻可以忽略的干电池,定值电阻R1=8 000 Ω,R2=4 000 Ω.
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(1)闭合S1,断开S2,调节电阻箱R,记下多组R的大小及其对应的电压表示数U;
(2)闭合S1,________,同样调节电阻箱R,记下多组R的大小及其对应的电压表示数U;将以上两次测得的多组数据,分别在坐标纸上描点连线,得到如图乙中所示两条图线;
(3)利用图线数据得出电源电动势E=_______,求出电压表内阻Rv=________.两图线的交点的横坐标设为R0,还可用物理量符号R0、R1、R2表示Rv=_____.判断断开S2时,所得数据描绘的是图线_______.(选填“AB”或“CD”)
(4)为了将该电压表的量程由0~3 V扩大到0~15 V,需要在电压表内_______(选填“串”或“并”)联一个阻值为_________的定值电阻.
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【题目】如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则g( )
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A. 导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B. 导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C. 导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
D. 导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向右
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【题目】将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看做一根新弹簧,设原粗弹簧(记为A)劲度系数为k1,原细弹簧(记为B)劲度系数为k2,套成的新弹簧(记为C)劲度系数为k3.关于k1、k2、k3的大小关系,同学们做出了如下猜想:
甲同学:和电阻并联相似,可能是![]()
乙同学:和电阻串联相似,可能是k3=k1+k2
丙同学:可能是k3=![]()
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(1)为了验证猜想,同学们设计了相应的实验.(装置见图甲)
(2)简要实验步骤如下,请完成相应填空.
①将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的自然长度L0;
②在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数n、每个钩码的质量m和当地的重力加速度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度L1;
③由F=______计算弹簧的弹力,由x=L1-L0计算弹簧的伸长量,由k=
计算弹簧的劲度系数;
④改变_______,重复实验步骤②、③,并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1;
⑤仅将弹簧分别换为B、C,重复上述操作步骤,求出弹簧B、C的劲度系数的平均值k2、k3.比较k1、k2、k3并得出结论.
(3)图乙是实验得到的图线,由此可以判断______同学的猜想正确.
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【题目】如图所示,
和
都是铝环,环
是闭合的,环
是断开的,两环分别固定在一横梁的两端,横梁可以绕中间的支点转动.从前往后看,下列判断正确的是( )
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A. 用磁铁的
极靠近
环,
环会靠近磁铁
B. 用磁铁的
极靠近
环,
环中会产生感应电动势
C. 用磁铁的
极靠近
环,
环会有顺时针方向的电流产生
D. 用磁铁的
极靠近
环,
环会有逆时针方向的电流产生
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【题目】如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上。若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )
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A. 轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t
B. 轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t
C. 轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t
D. 轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
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【题目】在天体运动中,将两颗彼此相距较近的星体称为双星.它们在相互的万有引力作用下间距保持不变,并沿半径不同的同心圆轨道做匀速圆周运动.如果双星间距为L,质量分别为M1和M2,引力常量为G,试计算:
(1)双星的轨道半径R1、R2;
(2)双星的运行周期T;
(3)双星的线速度v1、v2.
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【题目】某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,某物块通过细线绕过光滑的小定滑轮拴着放在水平轨道上的小车(可视为质点),在轨道的A点和B点分别安装有一光电门,小车上有一宽度为d的挡光片,用游标卡尺测出挡光片的宽度如图甲所示,现把小车拉到水平面上的某点由静止释放,挡光片通过A位置的挡光时间为t1,通过B位置的挡光时间为t2。为了证明小车通过A、B过程中系统的机械能守恒,还需要进行一些实验测量和列式证明。
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(1)挡光片的宽度d=___________mm.
(2)在下列实验测量步骤中,必要的数据测量有_____________
A. 用天平测出小车的质量m1和物块的质量m2
B. 测出小车通过A、B两光电门之间所用的时间Δt
C. 测出滑轮上端离水平轨道的高度h
D. 测出小车在A、B位置时绳子与水平方向夹角θ1和θ2
(3)若该同学用d和t的比值来反映小车经过A、B光电门时的速度,并设想如果能满足_____________________________关系式(用上述物理量表示),即能证明小车和物体组成的系统机械能守恒。
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【题目】在探究“恒力做功和物体动能变化之间的关系”的实验中,某同学的实验设计方案如图所示.则
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(1)该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力,在安装时首先要____________,其次钩码和小车质量还需要满足的条件是____________________.
(2)实验码的质中,得到一纸带如图所示,欲利用该纸带探究从B到C过程中恒力做功和小车动能变化的关系,需要测出钩码质量m、小车的质量M,AB、BC、CD间距离x1、x2、x3、则从B到C过程中合力的功
W=___________。
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