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【题目】为了测定一根轻弹簧压缩到最短时具有的弹性势能的大小,可以将弹簧固定在一带有凹槽轨道(可视为光滑)的一端,并将轨道固定在水平桌面边缘上,如图所示,用钢球将弹簧压缩至最短后由静止释放,钢球将沿轨道飞出桌面。已知重力加速度g.
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(1)实验时需要测定的物理量有________
填序号![]()
A.钢球质量m
B. 弹簧的原长![]()
C.弹簧压缩最短时长度L
D.水平桌面离地面的高度h
E.钢球抛出点到落地点的水平位移x
(2)计算弹簧最短时弹性势能的关系式是
_______
用测定的物理量字母表示
.
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其p–T图像如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O。下列判断正确的是________。
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A.气体在a、c两状态的体积相等 |
B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能 |
C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功 |
D.在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功 |
E.在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功
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【题目】如图所示,竖直平面内放置一光滑绝缘轨道,质量为m、带电荷量为+q的小球P从高为h1处由静止下滑,轨道末端水平并放置另一质量也为m的不带电小球Q,经碰撞后,球P和球Q合为一体水平抛出。在距轨道末端下方h2的水平线MN下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度大小为E.若PQ整体水平抛出后,穿过MN进入电、磁场区域,并恰好经过轨道末端的竖直线与MN的交点O.若P、Q均可视为质点,已知m=0.1kg,h1=5m,h2=1.25m,q=0.1C,E=20N/C,取g=10m/s2.求:
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(1)P、Q碰撞后瞬间的共同速度大小v;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)若在O点右侧2019m处垂直于MN放一块无限长挡板,求粒子从经过O点开始到打到板上共花了多长时间。
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【题目】如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔。一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距B板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则()
![]()
A. 微粒进入电场后,电势能和重力势能之和不断增大
B. 微粒下落过程中重力做功为
,电场力做功为![]()
C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为![]()
D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板
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【题目】在足够长的光滑绝缘的水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t=0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则( )
![]()
A. 第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为![]()
B. 第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2L
C. 第二次碰撞结束瞬间A球的速度大小为![]()
D. 相邻两次碰撞时间间隔总为![]()
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【题目】如图所示,一长为0.1m的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为1T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘。金属棒通过开关与一电动势为12V电路总电阻为2Ω。已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2。
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(1)判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向及大小;
(2)求出金属棒的质量。
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【题目】实验小组对一未知电源的电动势E和内阻r进行测量,实验器材如下:
待测电源:电动势小于2V,内阻小于
;
灵敏电流计G:满偏电流
,内阻![]()
直流电压传感器(视为理想电压表);
定值电阻
;
定值电阻
;
定值电阻
;
滑动变阻器
;
滑动变阻器
;
开关和导线若干
(1)实验电路设计如图所示,实验小组将灵敏电流计G与两个定值电阻组装,改装成一量程为
的电流表,并将灵做电流计的表盘刻度进行了合理的标注。请将该电流表的内部电路图补充在虚线框中,并且将所用到的定值电阻的符号标注在图中___________。
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(2)闭合开关,调节滑动变阻器,得到一系列电流表与电压传感器的数据(见下表),则实验中,滑动变阻器应该选用______(填滑动变阻器的符号),该电源的电动势E=______V,电源内阻
____
(小数点后保留两位数字)
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(3)调节滑动变阻器阻值,当滑动变阻器在该电路中的功率最大时,电压传感器的示数为____V(小数点后保留两位数字)。
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【题目】我国发射的探月卫星有一类为绕月极地卫星。利用该卫星可对月球进行成像探测。如图8所示,设卫星在绕月极地轨道上做圆周运动时距月球表面的高度为H,绕行周期为TM; 月球绕地球公转的周期为TE,公转轨道半径为R0;地球半径为RE,月球半径为RM.忽略地球引力、太阳引力对绕月卫星的影响,则下列说法正确的是
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A. 月球与地球的质量之比为![]()
B. 若光速为C,信号从卫星传输到地面所用时间为![]()
C. 由开普勒第三定律可得![]()
D. 由开普勒第三定律可得![]()
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【题目】如图所示,横截面积为10 cm2的上端开口气缸固定在水平面上,质量不计的轻活塞a下面封闭长度为30 cm的理想气体,上面通过轻绳与质量为2 kg重物b相连,重物b放在压力传感器上,气缸和活塞a导热性能良好。开始时,外界温度为27℃,压力传感器显示16 N,现缓慢降低温度到-63℃。已知外界大气压强始终为P0=1×105Pa,重力加速度大小g=10m/s2.
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(1)压力传感器示数为零时的温度;
(2)整个过程中气体克服外界作用力所做功。
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【题目】如图所示,两块平行金属板MN间的距离为d,两板间电压u随时间t变化的规律如图所示电压的绝对值为
,
时刻M板的电势比N板低。在
时刻有一个电子从M板处无初速释放,并在
时刻恰好到达N板。电子的电荷量为e,下列说法正确的是
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A.
时刻释放电子,电子将一直向N板运动,最终到达N板
B.
时刻释放电子,电子先向N板运动,后反向运动,最终到达M板
C.
时刻释放电子,电子时而向N板运动,时而向M板运动,最终到达N板
D. 在
时刻释放电子,
时刻到达N板
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