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在做验证牛顿第二定律的实验时,某学生将实验装置 如图甲安装,准备接通电源后开始做实验.

 

(1)图中砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为 M, 实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,接下来还需要进行的一项操作是:        

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推一下小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推一下小车,观察判断小车是否做匀速运动。

D.当改变小车的质量时,需要重新平衡摩擦力

(2)当mM合理选取时,才能认为绳子的拉力约等于mg,以下最合理的一组是        

A.M=100gm=40 g 、50 g 、60 g 、80 g 、100 g 、120 g

B.M=200 g m=10 g 、15 g 、20 g 、25 g 、30 g 、40 g

C.M=200 g m=40 g 、50 g 、60 g 、80 g 、100 g 、120 g

D.M =400 g m=10 g 、15 g 、20 g 、25 g 、30 g 、40 g

(3)在验证当小车的质量一定时,小车的加速度与合外力F的关系时,小华所在的实验小组根据实验数据作出了如图所示的a-F图象,图像不过坐标轴的原点,其原因可能是

        .


(1)B  (2)D  (3)长木板垫得偏高或平衡摩擦力过度


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在水平长直轨道上,有一长度L=8m的平板车在外力控制下始终保持以v=5m/s的速度向右做匀速直线运动.某时刻将一质量m=2kg的小滑块放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2

(1)若滑块的初速度为零,求它在车上滑动过程的加速度;

(2)在(1)的情况下,求滑块滑出平板车时的动能;

(3)若以与车运动方向相同、大小为v0的初速度释放滑块,为使滑块不从车上掉下,v0应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图1所示,M1N1M2N2是位于同一水平面内的两条平行金属导轨,导轨间距为L磁感应强度为B的匀强磁场与导轨所 在平面垂直,abef为两根金属杆,与导轨垂直且可在导轨上滑 动,金属杆ab上有一伏特表,除伏特表外,其他部分电阻可以不计,则下列说法正确的是                (    )

A.若ab固定ef以速度v滑动时,伏特表读数为BLv

B.若ab固定ef以速度v滑动时,ef两点间电压为零

C.当两杆以相同的速度v同向滑动时,伏特表读数为零

D.当两杆以相同的速度v同向滑动时,伏特表读数为2BLv

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科目:高中物理 来源: 题型:


 (1) 下列说法中正确的是    

A. 知道水的摩尔质量和水分子的质量,可计算出阿伏加德罗常数

B. 当液晶中电场强度不同时,它对不同颜色的光吸收强度就不同

C. 蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体

D. 理想气体的温度随时间不断升高,则其压强也一定不断增大

(2) 在“用油膜法估测分子的大小”实验中,用注射器将一滴油酸溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油酸膜的面积是    m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4×10-6 mL,则油酸分子的直径是    m.(上述结果均保留一位有效数字) 

(3) 如图所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距汽缸底高度h1=0.50m.给汽缸加热,活塞缓慢上升到距离汽缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3 m2,大气压强p0=1.0×105 Pa.求:

缸内气体对活塞所做的功W.

此过程中缸内气体增加的内能ΔU.

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如图所示,小车内两根不可伸长的细线AOBO拴住一小球,其中BO水平,小车沿水平地面向右做加速运动,AOBO的拉力分别为Ta Tb .若加速度增大,则     

A.TaTb均增大       

B.TaTb均减小

C.Ta不变,Tb增大          

D.Ta减小,Tb不变

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如图所示,质量为1 kg的小球穿在固定的直杆上,杆与水平方向成37°角,球与杆间的动摩擦因数μ=0.5.小球在竖直向上的大小为20N的拉力F下,从离杆的下端0.24m处由静止开始向上运动,经过1s撤去拉力,取g=10m/s2,求:

 

(1)小球沿杆上滑的加速度大小;

 (2)小球沿杆上滑的最大距离;

 (3)小球从静止起滑到杆的下端所需的时间.

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如图所示,重G1的活塞a和重G2的活塞b,将长为L的气室分成体积比为1﹕2的A、B两部分,温度是127℃,系统处于平衡状态,当温度缓慢地降到27℃时系统达到新的平衡,求活塞a、b移动的距离。

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一端封闭的圆筒,由两个截面积相同的活塞A和B隔成两部分空间,各封闭着一定量的气体,活塞A和B跟圆筒紧密接触,表面光滑而不漏气,中心用一根轻弹簧相连接,活塞B的质量是20kg,当圆筒开口向上直立放置时,弹簧恰无形变,长为25.5cm,活塞B与圆筒底相距20cm.当圆筒水平放置时,活塞B与圆筒底相距26cm,活塞A、B间相距27.5cm,如图所示.假设大气对活塞A的压力为1000N,气体温度不变,取g=10m/s2,试求:
(1)活塞A的质量;
(2)弹簧的劲度系数.

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火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶的速度为v,则下列说法中正确的是(       ).

  ①当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力与轨道面支持力的合力提供向心力

  ②当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的     合力提供向心力

  ③当火车速度大于v时,轮缘挤压外轨

  ④当火车速度小于v时,轮缘挤压外轨

  (A)①③       (B)①④     (C)②③     (D)②④

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