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某实验小组设计了“探究加速度与合外力关系”的实验,实验装置如图所示。已知小车的质量为500克,g 取10m/s2,不计绳与滑轮间的摩擦。实验步骤如下:
(1)细绳一端系在小车上,另一端绕过定滑轮后挂一个小砝码盘。
(2)在盘中放入质量为m的砝码,用活动支柱将木板固定有定滑轮的一端垫高,调整木板
倾角,恰好使小车沿木板匀速下滑。
(3)保持木板倾角不变,取下砝码盘,将纸带与小车相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器电源后,释放小车。
(4)取下纸带后,在下表中记录了砝码的质量m和对应的小车加速度a。
(5)改变盘中砝码的质量,重复(2)(3)步骤进行实验。
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| m / kg | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
|
| 1.40 | 1.79 | 2.01 | 2.20 | 2.38 | 2.61 | 3.02 |
① 在坐标纸上作出
图象。
② 上述图象不过坐标原点的原因是: ▲ 。
③ 根据(1)问中的图象还能求解哪些物理量?其大小为多少?
▲ 。
④ 你认为本次实验中小车的质量是否要远远大于砝码的质量: ▲ (选填“是”或“否”)。
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如图所示,某生产线上相互垂直的甲乙传送带等高、宽度均为d ,均以大小为
的速度运行,图中虚线为传送带中线。一工件(视为质点)从甲左端释放,经长时间由甲右端滑上乙,滑至乙中线处时恰好相对乙静止。下列说法中正确的是
A.工件在乙传送带上的痕迹为直线,痕迹长为
B.工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为![]()
C.工件与乙传送带间的动摩擦因数
D.乙传送带对工件的摩擦力做功为零
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如图所示,边长为L的正方形线圈abcd与阻值为R的电阻组成闭合回路,abcd的匝数为n、总电阻为r,ab中点、cd中点的连线OO/ 恰好位于匀强磁场的左边界线上,磁场的磁感应强度大小为B。从图示位置开始计时,线圈绕垂直于磁场的
轴以角速度
匀速转动,则下列说法中正确的是
A.回路中感应电动势的瞬时表达式e = nBωL2 sinωt
B.在t =
时刻,穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大
C.从t =0 到t =
时刻,电阻R产生的焦耳热为Q = ![]()
D.从t =0 到t =
时刻,通过R的电荷量q = ![]()
![]()
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比 n1:n2=3:1,L1、L2为两相同灯泡,R、L、D和C分别为定值电阻、理想线圈、理想二极管和电容器,其中C = 10
。当原线圈两端接如图乙所示的正弦交流电压时,下列说法中正确的是
A.灯泡L1一定比L2暗
B.副线圈两端的电压有效值为
V
C.电容器C放电周期为
s
D.电容器C所带电荷量为
C
| |
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如图所示,从地面上A点发射一枚远程地对地弹道导弹,仅在万有引力作用下沿椭圆轨道ABC飞行击中地面目标C,轨道远地点B距地面高度为h。已知地球的质量为M、半径为R,引力常量为G。设导弹经A、B点时速度大小分别为
、
。下列说法中正确的是
A.地心O为导弹椭圆轨道的一个焦点
B.速度
>11.2km/s,
< 7.9km/s
C.导弹经B点时加速度大小为![]()
D.导弹经B点时速度大小为
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如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0从左端A点沿中心虚线射入正交的匀强电场、匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B。若qv0B>qE,则粒子从C点以速度
(未知)射出,侧移量为y,不计粒子的重力,则下列说法中正确的是
A.轨迹AC是圆的一部分
B.速率![]()
C.粒子通过复合场区域所用时间
D.粒子经复合场区域时加速度的大小
,方向时刻改变
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如图所示,带有正电荷量Q的细铜圆环竖直固定放置,一带正电荷量q的粒子从很远处沿水平轴线飞来并到达圆心O。不计粒子的重力。关于粒子的上述过程,下列说法中正确的是
A.粒子先做加速运动后做减速运动
B.粒子的电势能先增大,后减小
C.粒子的加速度先增大,后减小
D.粒子的动能与电势能之和先减小,后增大
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两个大小不同的金属圆线圈如右图所示彼此绝缘地平放在一起,小线圈有一半面积与大线圈相重叠。当大线圈通顺时针方向电流的瞬间,小线圈产生的感应电流是
A.顺时针方向
B.逆时针方向
C.左半圆中电流逆时针方向,右半圆中电流顺时针方向
D.右半圆中电流逆时针方向,左半圆中电流顺时针方向
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使用自卸式货车可以提高工作效率。如图所示,在车厢由水平位置逐渐抬起的过程中,有关货物所受车厢的支持力FN和摩擦力Ff,下列说法中正确的是
A.支持力FN逐渐减小
B.支持力FN先减小后不变
C.摩擦力Ff 逐渐增大
D.摩擦力Ff 先增大后不变
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