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【题目】示波器的核心部件是示波管,其内部抽成真空,如下图是它内部结构的简化原理图。它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,炽热的金属丝可以连续发射电子,电子质量为m,电荷量为e,发射出的电子由静止经电压U1加速后,从金属板的小孔O射出,沿OO进入偏转电场,经偏转电场后打在荧光屏上。偏转电场是由两个平行的相同金属极板M、N组成,已知极板的长度为l,两板间的距离为d,极板间电压为U2,偏转电场极板的右端到荧光屏的距离为L.不计电子受到的重力和电子之间的相互作用。求:

1)电子从小孔O穿出时的速度大小v0

2)电子离开偏转电场时沿垂直于板方向偏移的距离y

3)电子打在荧光屏上的位置距离O的距离Y

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【题目】某同学观察悬崖跳水者从悬崖处自由下落,由于空气阻力的影响,现测出他碰到 水面前的下落时间为 3.0s,当地重力加速度 g=9.8m/s2,而悬崖到水面的实际高度 可以通过科技手段准确测量,准确测量的高度可能为(

A. 43.0mB. 45.0mC. 47.0mD. 49.0m

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【题目】在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。则( )

A. t=0时,线圈平面平行于磁感线

B. t=1 s时,线圈中的电流改变方向

C. t=1.5 s时,线圈中的感应电动势最大

D. t=2 s时,线圈刚好不受安培力

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【题目】关于自由落体运动的加速度g,下列说法正确的是(

A. 重的物体的g值大

B. g值在地面任何地方一样大

C. g值在赤道处大于南北两极处

D. 同一地点的不同质量的物体g值一样大

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【题目】物体由静止开始做加速度为5m/s2的匀加速直线运动,4s后物体做匀速直线运动,一段时间后,接着又经过5s匀减速直线运动后静止,全程所用总时间为10s求:

(1)物体做匀减速直线运动时的加速度;

(2)物体在6s末的速度大小.

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【题目】如图所示,水平传送带AB两端相距x=4.5m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=5m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法中错误的是(  )

A. 若传送带不动,vB=4m/s

B. 若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于4m/s

C. 若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于4m/s

D. 若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于4m/s

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【题目】如图所示,一根直杆与水平面成=37角,杆上套有一个小滑块,杆底端N处有一弹性挡板,板面与杆垂直,现将滑块拉到M点由静止释放,滑块与挡板碰撞后以原速率弹回。已知MN两点间的距离d=0.5m,滑块与杆之间的动摩擦因数μ=0.25g=10m/s2,取sin37=0.6cos37=0.8,求:

1)滑块第一次下滑的时间t

2)滑块与挡板第一次碰撞后上滑的最大距离x

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【题目】质量m=0.5kg的滑块,从倾角为37°的斜面底端以一定的初速度冲上斜面,斜面足够长。某同学利用DIS实验系统测出了滑块冲上斜面过程中不同时刻的瞬时速度,通过计算机绘制出如图所示的滑块上滑过程的v-t图像(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8) ,求:

1)滑块冲上斜面过程中的加速度大小;

2)滑块与斜面间的动摩擦因数;

3)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回到斜面底端的时间;若不能返回,求出滑块停在什么位置。

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【题目】下面是一个物理演示实验,它显示:图中自由下落的物体AB经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方,A是某种材料做成的实心球,质量m10.28kg,在其顶部的凹抗中插着质量m20.10kg的木根BB只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之问有小空隙。将此装置从A下端离地板的高度H1.25m处由静止释放,实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B和球A作用后,木根B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上,不计实心球的半径,重力加速度g10m/s2,求:

1)球A落到地板时的速度;

2)木棍B脱离球A开始上升时的速度;

3)木棍B上升的高度。

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【题目】如图甲所示是游乐场中过山车的实物图片,可将过山车的一部分运动简化为图18乙的模型图,此模型中所有轨道都是光滑的。现使小车(视作质点)从左侧轨道距B点高h=0.25m处(图中未标出)由静止开始向下运动,B点为圆轨道的最低点,小车进入圆轨道后,恰好能通过轨道的最高点A处。不计空气阻力,小车的质量m=1.0kg,g10m/s2。求:

(1)小车通过B点时的速度大小vB

(2)圆轨道的半径R的大小;

(3)小车通过到圆轨道B点时对轨道的压力大小FB

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同步练习册答案