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【题目】如图所示,光滑圆形轨道固定在竖直平面内,一可视为质点的小球 在轨道内运动,小球始终不脱离轨道,重力加速度为 g。则小球通过最低点时的加速度大小可能为( )
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A. 5g
B. ![]()
C. 3g
D. 2g
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【题目】如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,不计空气阻力,则下列说法中正确的是 ( )
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A. 物体上升到最高点时的重力势能为![]()
B. 物体落到海平面时的重力势能为-mgh
C. 物体在海平面上的动能为![]()
D. 物体在海平面上的机械能为![]()
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【题目】某学生实验小组利用图(甲)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×100”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:
多用电表:微安表:量程1000
A;滑动变阻器;最大阻值2k
;导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×100”挡,再将红农笔和黑表笔____,调零点。
(2)将图(甲)中多用电表的红表笔和_____(选填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
(3) 将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使这时微安表的示数为500^.多用电表的示数如图 (乙)所示,多用电表的读数为______
。
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为军.此时多用电农和微安表的读数分别为 1000
和600
A,从测量数据可知.微安表的内阻为_______
。
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联 而成的电路,如图(丙)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为_____V,电阻“×100”档内部电路的总电阻为_______
。
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【题目】在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示,有一种探测方法是,首先给金属长直管线上同上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行一下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场的最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b、c两点,测得b、c两点距离为L,由此可确定金属管线
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A. 平行于EF,深度为![]()
B. 平行于EF,深度为L
C. 垂直于FE,深度为![]()
D. 垂直于EF,深度为L
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【题目】如图所示,同步卫星与地心的距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;近地卫星的运行周期T1,地球赤道上的物体P随地球自转的向心加速度为a2,地球自转周期T2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,某时刻同步卫星、近地卫星在赤道上物体P正上方并连成一条线,则下列说法正确的是( )
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A.
=![]()
B.
=![]()
C. ![]()
D. 同步卫星、近地卫星再次同时出现在P点正上方至少需要
时间
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【题目】在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图所示,图中斜槽PQ与水平槽QR平行连接,按要求安装好仪器后开始实验,先不放被碰小球,重复实验若干次;然后把被碰小球静止放在槽的水平部分的前端边缘R处(槽口),又重复实验若干次,在白纸上记录下挂于槽口R的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为0、M、P、N点,测得两小球直径相等,入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2,且m1=2m2,则:
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(1)两小球的直径用螺旋测微器核准相等,测量结果如图乙,则两小球的直径均为______mm.
(2)入射小球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速释放,其目的是_____。
A.为了使入射小球每次都能水平飞出槽口
B.为了使入射小球每次都以相同的动量到达槽口
C.为了使入射小球在空中飞行的时间不变
D.为了使入射小球每次都能与被碰小球对心碰撞
(3)下列有关本实验的说法中正确的是___________.
A.未放被碰小球和放了被碰小球时,入射小球m1的落点分别是M、P
B.未放被碰小球和放了被碰小球时,入射小球m1的落点分别是P、M
C.未放被碰小球和放了被碰小球时,入射小球m1的落点分别是N、M
D.在误差允许的范围内若测得|ON| =2|MP|,则表明碰撞过程中由m1、m2两球组成的系统动量守恒
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【题目】在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,可以求出( )
A. 地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的1/602
B. 月球绕地球公转的加速度约为地球表面物体落向地面加速度的1/602
C. 自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的1/602
D. 地球表面近地卫星的角速度平方约是月球绕地球公转角速度平方的602
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【题目】如图所示,一个质量为0.4 kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2-6(单位:m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是:( )
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A. 小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s
B. 小物块从O点运动到P点的时间为l s
C. 小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5
D. 小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s
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【题目】如图所示,在空间中有平行xOy平面的匀强电场,场强大小为100V/m.一群电量相同的带正电粒子以相同的初动能从P点出发,可以到达以原点O为圆心、半径为25cm的圆上的任意位置.比较圆上这些位置,发现粒子到达圆与x轴正半轴的交点A时,动能最大.已知∠OAP=37°(不计重力,不计粒子间相互作用,sin37°=0.6,cos37°=0.8),则( )
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A. 该匀强电场的方向沿x轴负方向
B. 过A点的等势面与PA连线垂直
C. 到达圆与x轴负半轴的交点Q点的粒子动能最小
D. P、A两点的间电势差为32V
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2 、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是
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A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3 中有向上的电流
B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
D.若断开电键S,带电微粒向下运动
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