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【题目】如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
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A. 若小球以最小位移到达斜面,则![]()
B. 若小球垂直击中斜面,则![]()
C. 若小球能击中斜面中点,则![]()
D. 无论小球怎样到达斜面,运动时间均为![]()
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【题目】如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
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A. 物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F
B. 小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F
C. 物块上升的最大高度为![]()
D. 速度v不能超过![]()
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【题目】如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的上部有一定长度的水银柱,两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启上部连通左右水银的阀门A,当两侧气体温度为390 K稳定时,水银柱的位置如图所示,其中左侧空气柱长度L1=45 cm,左右两侧顶部的水银面的高度差为h1=7 cm,左侧空气柱底部的水银面与水银槽面高度差为h2=3 cm,大气压强为75 cmHg.求:
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①右管内气柱的长度L2;
②关闭阀门A,当两侧气体温度升至570 K时,左侧竖直管内气柱的长度L3.(槽内水银面高度、大气压强视为不变)
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【题目】如图甲所示的装置叫做“阿特伍德机”,是早期英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律和动量守恒定律,如图乙所示。已知当地重力加速度为g。
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(1)实验时,该同学用游标卡尺测量挡光片的宽度d如图丙所示,则d=_______cm;然后将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物A、B用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态。测量出______________(选填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h。
(2)验证机械能守恒定律时,该同学在重物B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为t1。如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为______________。
(3)为了验证动量守恒定律,该同学让A在桌面上处于静止状态,将B从静止位置竖直抬高H后静止释放,直到光电门记录下挡光片挡光的时间为t2(重物B未接触桌面),则验证绳绷紧过程中系统沿绳方向动量守恒定律的表达式为_____________。
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【题目】在做“研究平抛运动”的实验中
下列说法正确的是______
A.斜槽轨道必须光滑
斜槽轨道末端必须水平
C.每次必须由静止释放小球
每次小球释放的位置必须相同
某次实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,在曲线上取水平距离
相等的三点A、B、C,量得
。又量出它们之间的竖直距离分别为
,
,利用这些数据,可求得物体抛出时的初速度为______
;![]()
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【题目】以下说法正确的是
A. 某气体的摩尔质量为M、密度为ρ,用NA表示阿伏加德罗常数,每个气体分子的质量为m0,每个气体分子的体积为V0,则
B. 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的
C. 一定量的理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变
D. 一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,熵值较大代表着较为无序
E. 空调既能制热又能制冷,说明在不自发的条件下热传递方向性可逆
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【题目】小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10 Ω,R随t的升高而增大.实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度.
实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….
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(1)有以下两种电流表,实验电路中应选用.
(A)量程0~100 mA,内阻约2Ω
(B)量程0~0.6 A,内阻可忽略
(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9 Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是.
①将旋钮a由“0”旋转至“1”
②将旋钮b由“9”旋转至“0”
③将旋钮c由“9”旋转至“0”
(3)实验记录的t和R的数据见下表:
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请根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-t图线.
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由图线求得R随t的变化关系为R=Ω.
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【题目】如图所示,倾角为37°的光滑斜面上粘贴有一厚度不计、宽度为d=0.2 m的橡胶带,橡胶带的上表面与斜面位于同一平面内,其上、下边缘与斜面的上、下边缘平行,橡胶带的上边缘到斜面的顶端距离为L=0.4 m,现将质量为m=1 kg、质量分布均匀、宽度为d的薄矩形板上边缘与斜面顶端平齐且从斜面顶端静止释放.已知矩形板与橡胶带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力,矩形板由斜面顶端静止释放下滑到完全离开橡胶带的过程中(此过程矩形板始终在斜面上) ,下列说法正确的是( )
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A. 矩形板在进入橡胶带的过程中做匀加速直线运动
B. 摩擦力做的功为Wf=0.8 J
C. 矩形板的重力做功为WG=2.4 J
D. 矩形板的上边缘穿过橡胶带下边缘时速度大小为
m/s
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【题目】如图所示,一带正电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称.忽略空气阻力.由此可知( )
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A. P点的电势比Q点高B. 油滴在Q点的电势能比它在P点的大
C. 油滴在Q点的动能比它在P点的大D. 油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小
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【题目】如图所示,设月球半径为R,假设“嫦娥四号”探测器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
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A. 月球的质量可表示为
B. 在轨道Ⅲ上B点的速率小于在轨道Ⅱ上B点的速率
C. “嫦娥四号”探测器在轨道I上经过A点时的加速度大于轨道II上经过A点时的加速度
D. “嫦娥四号”探测器从远月点A向近月点B运动的过程中,加速度变大
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