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【题目】如图所示,质量的木块套在水平固定杆上,并用轻绳与质量的小球相连,今用跟水平方向成60°角的力拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,动中Mm的相对位置保持不变,。在运动过程中,求:

(1)轻绳与水平方向的夹角θ

(2)木块M与水平杆间的动摩擦因数μ

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【题目】如图所示,装甲车在水平地面上以速度沿直线前进,车上机枪的枪管水平距地面高为。在车正前方竖直一块高为两米的长方形靶,其底边与地面接触。枪口与靶距离为L时,机枪手正对靶射出第一发子弹,子弹相对于枪口的初速度为。在子弹射出的同时,装甲车开始匀减速运动,行进后停下。装甲车停下时,机枪手以相同方式射出第二发子弹。(不计空气阻力,子弹看成质点,重力加速度

(1)求装甲车匀减速运动时的加速度大小;

(2)时,求第一发子弹的弹孔离地的高度,并计算靶上两个弹孔之间的距离。

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现在散射的X射线中,除了与入射波长相同的成分,还有波长小于入射波长的成分,这个现象称为康普顿效应

B.1912年,德国物理学家劳厄提议利用晶体中排列规则的物质微粒作为衍射光栅,来检验电子的波动性。实验最终获得成功,证实了电子是一种物质波

C.加速电压越大,电子显微镜的分辨本领越强

D.光的波动性是由光子之间的相互作用引起的

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【题目】如图甲所示为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。

(1)在用打点计时器研究小车匀变速运动的实验中,记录的纸带如图乙所示,图中两计数点间有四个点未画出。已知打点计时器所用电源的频率为,则小车运动的加速度a=________,打P点时小车运动的速度v=________。电网中交变电流的频率一般为,但由于某种干扰变为(即打点周期比0.02s略小),而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比_______(选填偏大”“偏小不变

(2)①平衡小车所受阻力的操作:取下________,把木板不带滑轮的一端垫高;接通电火花计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动。如果打出的纸带如图乙所示,则应________(选填减小增大)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹________为止。

②如图丙所示为研究在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系时所得的实验图像,横坐标m为小车上砝码的质量。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为_______,小车的质量为________

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【题目】如图,空间中存在竖直向下的匀强电场,电场强度为E,质量为m,电荷量为q的粒子在匀强电场中运动,AB为其运动轨迹上的两个点,已知该粒子在A点的速度大小为;在B点的速度大小为,方向水平;AB连线长为L,连线与竖直方向的夹角为,不计粒子受到的重力,则(

A.粒子带负电B.

C.D.

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【题目】如图甲所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经电场加速后,由小孔P沿两水平金属板MN的中心线射入板间,加速电压为U0MN板长为L,两板相距.加在MN两板间电压u随时间t变化关系为uMN,如图乙所示.把两板间的电场看成匀强电场,忽略板外电场.在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定.两板右侧放一记录圆筒,筒左侧边缘与极板右端相距,筒绕其竖直轴匀速转动,周期为T,筒的周长为s,筒上坐标纸的高为,以t0时电子打到坐标纸上的点作为xOy坐标系的原点,竖直向上为y轴正方向.已知电子电荷量为e,质量为m,重力忽略不计.

(1) 求穿过水平金属板的电子在板间运动的时间t

(2) 通过计算,在示意图丙中画出电子打到坐标纸上的点形成的图线;

(3) 为使从N板右端下边缘飞出的电子打不到圆筒坐标纸上,在MN右侧和圆筒左侧区域加一垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B应满足什么条件?

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【题目】小孟同学做探究求合力的方法实验

(1)本实验需要用到带细绳套的橡皮筋,上图中最合适的是________

(2)某次用弹簧秤拉橡皮筋时弹簧秤的指针位置如上图所示,弹簧秤示数为________N

(3)下列有关该实验的说法中,正确的是________

A.用两把弹簧秤和用一把弹簧秤拉时应将橡皮筋结点拉至 同一位置

B.两分力的夹角越大越好

C.弹簧秤拉伸时应保持和木板平行

D.本实验应作出力的示意图来探究合力与分力的关系

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【题目】如图所示,光滑的水平地面上有三块木块abc,质量均为mac之间用轻质细绳连接。现用一水平恒力F作用在b上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动。则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是(

A.若粘在c木块上面,绳的张力和ab间摩擦力都增大

B.若粘在b木块上面,绳的张力和ab间摩擦力一定都减小

C.若粘在a木块上面,绳的张力减小,ab间摩擦力不变

D.无论粘在哪块木块上面,系统的加速度都不变

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【题目】在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为l=10.0m,若汽车启动时都以a=2.0m/s2的加速度作匀加速运动,加速到v=8.0m/s后做匀速运动通过路口。该路口亮绿灯时间t=60.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯。另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过。请解答下列问题:

1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时启动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?

2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度大小。

3)交通法同时规定,为防止交通堵塞,司机在停车等绿灯时也不能玩手机。现假设绿灯亮起时,由于反应时间的存在第一个司机迟后t=0.5s启动汽车,后面司机都比前一辆车迟后0.5s启动汽车,但玩手机的司机会多迟后2.5s启动汽车,若能通过路口的等候车辆司机中有3个在低头玩手机,在该情况下,通过路口的车辆比无人玩手机通过路口的车辆少多少辆?

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【题目】如图所示,在O点固定一个正点电荷,同时在以O为圆心、为半径的虚线圆内有垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),MSN是由细管制成的半径为a的光滑绝缘圆轨道,其圆心位于O点。在M点以速度v0垂直MN向下射出一个质量为m(不计重力)、电荷量为q的带负电的粒子,粒子恰好做匀速圆周运动,从N点进入圆轨道(细管的内径略比粒子大)。粒子从N点进入时,虚线圆内磁场的磁感应强度按B=B0-βt(β>0)的规律开始变化,粒子从M点出来时磁感应强度的大小恰好变为零之后不再变化,此时撤去圆轨道,粒子轨迹变为椭圆且垂直穿过MN线上的P点,OP=7a,(以无穷远处电势为0,点电荷电场中某点的电势,k为静电力常量,Q为点电荷带电量、带符号代入,r为电场中某点到点电荷的距离)求:

(1)固定在O点的正电荷的电荷量;

(2)B0、β的数值;

(3)粒子从出发到达到P点的时间。

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同步练习册答案