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在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定。近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1 、T2和H,可求得g等于
A.        B.        C.       D.

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某同学用传感器来探究摩擦力,他的实验步骤如下:
① 将力传感器接入数据采集器,再连接到计算机上;② 将一质量m=3.75kg的木块置于水平桌面上,用细绳将木块和传感器连接起来;③ 打开计算机,使数据采集器工作,然后沿水平方向缓慢地拉动细绳,至木块运动一段时间后停止拉动;④将实验得到的数据经计算机处理后在屏幕上显示出如图所示的图像。
下列有关这个实验的几个说法,其中正确的是      
A.0~6s内木块一直受到静摩擦力的作用
B.最大静摩擦力比滑动摩擦力大
C.木块与桌面间的动摩擦因数约为0.08
D.木块与桌面间的动摩擦因数约为0.11

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在使用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,已知实验用的重锤质量m=0.02 kg重锤自由下落,在纸带上打下一系列的点,如图9所示,相邻计数点的时间间隔

为0.02 s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.则①打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB =          m/s(保留两位有效数字);②从打下计数点O到打下计数点B的过程中,重锤的重力势能的减少量△Ep=          J,动能的增加量Ek=        J(保留两位有效数字).

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在探究“牛顿第二定律”时,某小组设计双车位移比较法来探究加速度与力的关系。实验装置如图所示,将轨道分上下双层排列,两小车后的刹车线穿过尾端固定板,由安装在后面的刹车系统同时进行控制(未画出刹车系统).通过改变砝码盘中的砝码来改变拉力大小.通过比较两小车的位移来比较两小车的加速度大小,是因为位移与加速度的关系式为           .已知两车质量均为200g,实验数据如表中所示:

 
实验次数
小车
拉力F/N
位移s/cm
拉力比F/F
位移比s/s
1

0.1
22.3
0.50
0.51

0.2
43.5
2

0.2
29.0
0.67
0.67

0.3
43.0
3

0.3
41.0
0.75
0.74

0.4
55.4
分析表中数据可得到结论:_____________________________________________.
该装置中的刹车系统的作用是__________________________         _______.
为了减小实验的系统误差,你认为还可以进行哪些方面的改进?(只需提出一个建议即可)                                                                     

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最近某报报道广州快线上,有一辆汽车和自行车追尾相撞事件,情况是这样的:当时汽车正以v0=36km/h速度向前行使,司机发现正前方60m处有一以v=14.4km/h的速度与汽车同方向匀速行驶的自行车,司机以a=0.25m/s2的加速度开始刹车,经过40s停下;请你判断一下停下前是否发生车祸?此新闻是真是假。某同学解法如下:
解:在40s内汽车前进的位移为:………①
40s内自行车前进的位移:  …………    ②
两车发生车祸的条件是S1   > S2+ 60m
由①②得出S― S2 = 40m< 60m
所以该同学从中得出不可能发生车祸。由此判断此新闻是假的。你认为该同学判断是否正确,请分析之。

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两个粒子,电量相等,在同一匀强磁场中受磁场力而作匀速圆周运动(  )
A.若速率相等,则半径必相等
B.若动能相等,则周期必相等
C.若质量相等,则周期必相等
D.若动量大小相等,则半径必相等

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图中虚线MN是一垂直纸面的平面与纸面的交线,在平面右侧的半空间存在磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外,O是MN上的一点,从O点可以向磁场区域发射电量为+q ,质量为m,速率为v的粒子,粒子射入磁场时的速度可为纸面内各个方向.已知先后射入的两个粒子恰好在磁场中给定P点相遇,P到O的距离为L,不计重力及粒子间的相互作用.

(1)求所考察的粒子在磁场中的轨道半径.
(2)求这两个粒子从O点射入磁场的时间间隔.

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如图(a)所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在着垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场,质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板.原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间得到加速.每当粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

(1)设t=0时粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行第一圈,求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能Ekn.
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行第n圈时的磁感强度Bn.
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R).
(4)在图16 (b)中画出A板电势U与时间t的关系(从t=0起画到粒子第四次离开B板时即可).

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一根长直导线穿过载有恒定电流的金属圆环中心,且垂直于环面,导线和环中的电流方向如图所示,则这条直导线和金属环间作用力为              ,这是因为          .

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一个质量为m,带电量为q的小物体在斜面上由静止开始下滑(设斜面足够长),如图所示 .滑到某一位置时速度最大,则物体带              电荷,这时的速度为             ,物体在斜面上滑行的长度为                         .

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