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在暗室中用图甲所示装置做“测定重力加速度”的实验.
实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹子、接水铝盒、有荧光刻度的米尺、频闪仪.具体实验步骤如下:
①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④对采集数据进行处理.
实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图乙,根据数据测得当地重力加速度g=
9.79
9.79
m/s2;第8个水滴此时的速度V8=
2.27
2.27
m/s.(结果均保留三位有效数字)

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(1)要测量下图中螺母的深度,应该用图甲游标卡尺的A、B、C中的
C
C
部分,读数如图乙所示,其深度为
0.635
0.635
cm.
(2)某同学用螺旋测微器测金属丝的直径d,其示数如图丙所示,则金属丝直径d=
0.228
0.228
mm.

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一正方形闭合导线框abcd边长l=0.1m,各边电阻均为lΩ,bc边位于x轴上,在x轴原点O 右方有宽L=0.1m的磁感应强度为l T、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,如图所示.在线框以恒定速度4m/s沿x轴正方向穿越磁场区域的过程中,下列各图中,能正确表示线框从进入到穿出磁场过程中,ab边两端电势差Uab和回路中电流I(设顺时针方向为正方向)随导线框ab边位置变化情况的是(  )

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图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是(  )

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二氧化锡传感器能用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测,该传感器的电阻R与一氧化碳的浓度ρ成反比.若将二氧化锡传感器接人如图所示的电路中,R1和R2为定值电阻,当二氧化锡传感器所在空间的一氧化碳浓度ρ变化时,电压表的示数U和电流表的示数I会发生变化,下列说法正确的是(  )

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一个质点运动的速度一时间图象如图甲所示,在任意很短时间△t内,质点的运动可以近似视为匀速直线运动,该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积,经过累积,图线与横坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移.利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题,图乙是某物理量y随时间t变化的图象,关于此图线与横坐标轴所围成的面积,下列说法中正确的是(  )

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如图所示是一座摩天轮,一质量为m的乘客坐在摩天轮中以速率v在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,假设t=0时刻乘客在轨迹最低点且重力势能为零,下列说法正确的是(  )

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如图所示,ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条光滑轨道,其中ABC的末端水平,DEF是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,C、D可看作重合.现有一m=1kg可视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的地方由静止释放(取g=10m/s2).
(1)若要使小球经C处水平进入轨道DEF且能沿轨道运动,H至少要有多高?
(2)若小球静止释放处离C点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求h.
(3)若小球自H=0.3m处静止释放,求小球到达F点对轨道的压力大小.

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某航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统.已知某型号的战斗机在跑道上加速时可产生的最大加速度为a=5.0m/s2,起飞速度为v=50m/s,如果航母甲板跑道长L=90m,求:
(1)弹射系统应至少使飞机产生多大的初速度?
(2)若没有弹射系统,则要使该型号的战斗机能达到起飞速度,航母甲板跑道至少为多长?

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“研究感应电流产生的条件”的实验电路如图所示.在闭合开关S前,滑动变阻器滑动片P应置于
a
a
端(选填“a”或“b”). 开关S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法:
移动滑动变阻器滑动片P位置、上下移动原线圈位置、插入拔出铁芯
移动滑动变阻器滑动片P位置、上下移动原线圈位置、插入拔出铁芯
.通过该实验能得出感应电流产生的条件为:
穿过闭合回路的磁通量发生变化
穿过闭合回路的磁通量发生变化

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同步练习册答案