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【题目】如图所示,T为理想变压器,为理想交流电流表,为理想交流电压表,为定值电阻,为光敏电阻(光照增强,电阻减小),原线圈两端接恒压正弦交流电源,当光照增强时()
A. 电压表V1示数变小
B. 电压表V2示数变大
C. 电流表A1示数变大
D. 电流表A2示数变大
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【题目】为测量木块与木板间的动摩擦因数,将木反倾斜,木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回,用光电门测量木块来回的速度,用刻度尺测量向上运动的最大距离,为确定木块向上运动的最大高度,让木块推动轻质卡到最高点,记录这个位置,实验装置如图甲所示.
(1)本实验中,下列操作合理的是
A.遮光条的宽度应尽量小些 |
B.实验前将轻质卡置于光电门附近 |
C.为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值 |
D.光电门与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离 |
(2)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示读数为 mm.
(3)改变木块的初速度,测量出它向上运动的最大距离与木块来回经过光电门时速度的平方差,结果如下表所示,试在丙图坐标纸上作出△v2﹣x的图象,经测量木板倾角的余弦值为0.6,重力加速度取g=9.80m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为 (结果保留两位有效数字).
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
X/cm | 16.0 | 36.0 | 60.0 | 70.0 | 88.0 |
△v2/m2s﹣2 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
(4)由于轻质卡的影响,使得测量的结果 (选填“偏大”或“偏小”).
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【题目】美国宇航局于北京时间2015年9月28号晚间23时30分宣布有关火星探索的重要发现---火星上存在液态水的“强有力”证据,荷兰一家名为“火星一号”的公司计划在2023年把4名宇航员送上火星,假设宇航员登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,宇航员在地面上能向上跳起的最大高度为h,忽略自转的影响,下列说法正确的是( )
A.火星的密度为
B.火星表面的重力加速度为
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度的比值为
D.宇航员在火星上跳起后,能到达的最大高度为
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【题目】如图所示,有一个半径为R的光滑圆轨道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在过最高点的速度,下列叙述中正确的是( )
A.的极小值为
B.当等于时,轨道对球的弹力为零
C.当由值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大
D.当由值逐渐减小时,轨道对小球的弹力也逐渐减小
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【题目】如图所示,木块A放在木块B的左端,用恒力F将A拉至B的右端,第一次将B固定在地面上,F做功为W1,生热为Q1;第二次让B可以在光滑地面上自由滑动,F做的功为W2,生热为Q2,则应有( )
A. W1<W2,Q1=Q2B. W1=W2,Q1=Q2
C. W1<W2,Q1<Q2D. W1=W2,Q1<Q2
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【题目】一电荷仅在电场力的作用下运动,其速度一时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法正确的是( )
A.a、b两点处电场强度
B.a、b两点处电场强度
C.粒子从a 运动到b的电势能增加,电场力做正功
D.a、b两点电势
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【题目】如图所示的两个圆形磁场可实现带电粒子的汇聚与侧移。在x-y轴直角坐标平面内,两个圆形磁场Ⅰ、Ⅱ相切于坐标原点O,圆心均在y轴上,半径均为R,磁感应强度大小相等,垂直于x-y轴直角坐标平面且方向相反。大量带正电的粒子质量为m,带电量为q,以平行于x轴的速度v沿x轴正方向进入磁场Ⅰ,经磁场偏转后汇聚于坐标原点O并进入磁场Ⅱ,经磁场Ⅱ再次偏转后以平行于x轴的方向离开磁场Ⅱ实现侧移。在x轴下方有一平行于y轴的长度为R的粒子收集板PQ,Q点的坐标为(2R,-2R)。粒子打在收集板上被吸收不影响其他粒子的运动。不计粒子重力及粒子间的相互作用。
(1)求磁场Ⅰ的磁感应强度B的大小和方向;
(2)虚线MN平行于y轴且与磁场Ⅰ相切,经过MN上纵坐标为1.5R的点的粒子能否打在收集板上?若不能,请说明理由。若能,求其从MN到PQ的时间;
(3)假设收集板上端P点与x轴之间的距离d可在0与R之间变化,写出从MN到PQ的粒子打在Q点的运动时间T1和打在P点时间T2关于d的关系式。(解题中涉及的角度可用余弦的反三角函数表示,如)
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【题目】如图所示的装置可研究导体棒在磁场中的运动情况。M1M2N2N1是倾角为θ的光滑平行金属倾斜导轨,处于大小为B1,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中。水平导轨上的无磁场区N1N2P2P1是绝缘光滑导轨,右侧P1P2Q2Q1是水平光滑平行金属导轨,存在大小为B2,方向垂直导轨平面向上的足够长的匀强磁场区间Ⅱ。Q1Q2右侧是足够长无磁场区域。水平部分和倾斜部分平滑连接,其间距均为L,M1M2之间接有电阻R。质量为m、长度也为L的金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),cd棒静置于匀强磁场区间Ⅱ。运动过程中,杆ab、cd与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆ab、cd和电阻R的阻值均为,质量均为,,,,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:
(1)闭合开关K,由静止释放ab棒,求ab棒到达N1N2时的速度v0;
(2)为使ab与cd不发生碰撞,cd棒最初与磁场边界P1P2的距离x0至少为多少?
(3)若cd棒与磁场边界P1P2的距离最初为,则ab棒从进入匀强磁场区间Ⅱ到离开的过程中,求ab棒产生的焦耳热。
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【题目】如图所示是一个游戏装置AB是一段与水平方向夹角为37°、长为L=2.0m的倾斜轨道AB,通过水平轨道BC(BC段是长度调节范围在0~10m可伸缩轨道)与竖直圆轨道(轨道半径R=0.4m,圆轨道最低点C、E略错开),出口为水平轨道EF,在EF的右端固定一块竖直弹性挡板,小物块与网科学竖直弹性挡板的碰撞无机械能损失,整个轨道除BC段以外都是光滑的。其中AB与BC轨道以微小圆弧相接,没有机械能损失。一个质量m=10g的小物块以初速度v0=4.0m/s,从某一高处水平抛出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知物块与BC轨道的动摩擦因数μ=0.5(g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80)求∶
(1)小物块水平抛出的位置离A点的高度差?
(2)若BC段长为2.4m,判断物块是否会与弹性挡板碰撞,若会请求出碰前的速度,若不会请说明理由;
(3)若小物块从A进入轨道到最终停止都不脱离轨道,求满足条件的BC段的最短长度是多少?
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【题目】如图甲是某大型娱乐场的高速玻璃滑梯,使运动者在感受风一般速度的同时体验人与大自然的和谐(如图甲)。现将滑道简化成倾斜滑道AB和水平滑道BC两部分(如图乙),一游客坐在滑车上从离水平面高度h=10m的顶端A处由静止开始下滑,经B处后沿水平滑道滑至C处停止。滑车上的速度传感器可以记录不同时刻的速度,其中从B到C的速度-时间图线(如图丙),倾斜滑道AB和水平滑道BC过程均可视为匀变速直线运动。已知游客与滑车的总质量m=60kg,β=30°,不计空气阻力和B连接处的能量损失,游客与滑车可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
(1)求游客与滑车在水平滑道上运动时的加速度;
(2)求游客与滑车从A处运动至C处停止的总时间t;
(3)求游客与滑车在倾斜滑道上运动时的阻力大小。
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