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【题目】如图所示,一可视为质点的小物块的质量m=1kg,与平台间的动摩擦因数
=0.4,以某速度vA从A滑动2m后从B处水平飞出,恰好从C点沿切线方向进入半径R=3m的圆弧轨道,已知 BC间的竖直高度hBC=0.8m,∠COD=53°,求:
(1)物块从B点飞出时的速度vB的大小;
(2)物体的初速度vA的大小;
(3)若物体沿圆弧轨道滑到最低点D时的速度大小比C处的速度大1m/s。求小物块在D点对轨道的压力等于多少?
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【题目】某同学在“测电源甲的电动势和内电阻”的实验中,实验室提供备选器材有:电流表(0~0.60A)、电压表(0~3.00V)、滑动变阻器R1(10Ω,1.00A)、滑动变阻器R2(100Ω,0.60A)、电阻箱R3 (0~999.9 Ω)、定值电阻R0为2Ω、开关S及导线若干。他采用如图甲所示电路进行实验,测得6组U、I数据(见表格中)。
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(1)将图乙实验电路所缺的导线补充连上,使电路完整________。
(2)根据电流、电压数量关系确定电源甲的电动势和内阻,请你自定标度将表中的数据在图丙坐标系中描点并连线画出U—I图线________.
数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电压U/V | 2.65 | 2.35 | 2.05 | 1.75 | 1.40 | 1.15 |
电流I/A | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.55 |
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(3)根据作图分析得出的结论是:电源甲的电动势为______V,电源内电阻为______Ω.
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(4)该同学接着从提供的器材中选择合适器材,继续测量电源乙的电动势和内阻,得到
-R图线(R为电源外电路的总电阻),如图丁.根据图像可知电源乙的内阻为_____Ω。在虚线框中画出该同学实验新方案的电路图________.
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【题目】如图所示,在“研究平抛运动”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
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A.让小球多次从同一位置静止释放,在一张印有小方格的纸上记下小球经过的一系列位置,如图中a、b、c、d所示;
B.安装好器材,注意斜槽末端切线水平,记下平抛初位置O点和过O点的水平线与竖直线;
C.取下方格纸,以O为原点,以水平线为x轴,竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画出小球平抛运动的轨迹。
(1)上述实验步骤的合理顺序是____________;
(2)已知图中小方格的边长为10cm,则小球从a位置运动到c位置所用的时间为_____,小球平抛的初速度为____。b点到抛出点的竖直高度为_______cm。g=10m/s2。
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【题目】课堂上老师为了研究运动的合成与分解做了如下实验:在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动。从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内每1s上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,每1s通过的水平位移依次是2.5cm、12.5cm、22.5cm、32.5cm。图乙中,y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点:
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(1)研究蜡块的实际运动时老师分别研究了蜡块在x、y方向上的运动,老师用了物理学中的________;
A.理想实验法 B.控制变量法 C. 等效替代法 D.演绎法
(2)该实验中蜡块的轨迹如下图________ ;
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(3)玻璃管向右平移的加速度a=________m/s2。
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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:
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(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】随着科技的发展,人类的脚步已经踏入太空,并不断的向太空发射人造卫星以探索地球和太空的奥秘。右图所示:围绕地球旋转的两颗人造地球卫星,他们绕地球旋转的角速度分别为
、
,关于他们的运动说法正确的是( )
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A.卫星1绕地球旋转的周期大于卫星2
B.卫星1绕地球旋转的角速度大于卫星2
C.想要卫星1变轨到卫星2的轨道,只需沿卫星1的速度反方向喷火减速即可
D.若某一时刻卫星1、2以及地心处在同一直线上,我们说此时两颗卫星距离最近。从此时开始计时,两卫星要再次达到距离最近,需要时间为![]()
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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A和B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m1=0.28kg,在其顶部的凹抗中插着质量m2=0.10kg的木根B,B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H=1.25m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g取10m/s2,求:
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(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】小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为
d,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。
(1)求绳断开时球的速度大小v1
(2)问绳能承受的最大拉力多大?
(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?
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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,g取10m/s2。求:
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(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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【题目】图甲为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙为介质中平衡位置在x=1.5m处的质点的振动图像,P是平衡位置为x=2m的质点。下列说法正确的是
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A.波速为0.5m/s
B.波的传播方向向右
C.0~2s时间内,P运动的路程为8cm
D.0~2s时间内,P向y轴正方向运动
E.当t=7s时,P恰好回到平衡位置
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