如图2所示.凸透镜的焦距为8cm.当物体AB放在该凸透镜主光轴上距离凸透镜12cm的位置时.调整光屏的位置时光屏上出现该物体清晰的像.则在光屏上得到一个 A.倒立放大的实像 B.倒立缩小的实像 C.正立放大的实像 D.正立放大的虚像 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图1所示,某同学在“验证机械能守恒定律”的实验中,用质量m=0.50kg的重物拖着纸带由静止开始下落,在下落过程中,电火花计时器在纸带上打出一系列的点.重复几次实验后,选出一条点迹清晰的纸带.在纸带上选取三个相邻的计数点A、B和C,相邻计数点间的时间间隔T=0.08s,O恰好为重物开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图2所示,当地的重力加速度g取9.80m/s2.求:
(1)电火花计时器记录计数点B时,重物下落的速度vB(结果保留3位有效数字);
(2)电火花计时器从记录计数点O到记录计数点B的过程中,重物重力势能的减少量值△Ep和动能的增加量△Ek(结果保留3位有效数字).
(3)由计算结果得到什么结论?产生误差的主要原因是什么?怎样可以尽量减小误差?

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精英家教网一物体静止在水平地面上,如图1所示,已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示.物体的质量为1kg,与地面间的动摩擦因数为0.3,g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)t=0.5s时物体受到的摩擦力大小;
(2)t=2s时物体的加速度大小;
(3)5s末物体的速度大小.

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(2011?江苏)某种加速器的理想模型如图1所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔a、b,两极板间电压uab的变化图象如图2所示,电压的最大值为U0、周期为T0,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场.若将一质量为m0、电荷量为q的带正电的粒子从板内a孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间T0后恰能再次从a 孔进入电场加速.现该粒子的质量增加了
1100
m0
.(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)
(1)若在t=0时刻将该粒子从板内a孔处静止释放,求其第二次加速后从b孔射出时的动能;
(2)现在利用一根长为L的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使图1中实线轨迹(圆心为O)上运动的粒子从a孔正下方相距L处的c孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;
(3)若将电压uab的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内a孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?

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图1是用来测量未知电阻Rx的实验电路的实物连线示意图,图中Rx是待测电阻,阻值约为300Ω;E是电池组,电动势6V,内阻不计;V是电压表,量程3V,内阻r约3000Ω;R是电阻箱,阻值范围0~999.9Ω;Rl是滑动变阻器,Sl和S2是单刀单掷开关.
主要的实验步骤如下:
①连好电路后,合上开关Sl和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.00V.
②合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为2.00V.
③读出图2电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小.
④实验后整理仪器.
(1)可供选择的滑动变阻器有:
滑动变阻器A:最大阻值100Ω,额定电流0.5A
滑动变阻器B:最大阻值10Ω,额定电流2.0A
为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是
B
B

(2)电阻箱的旋钮位置如图2所示,它的阻值是
140Ω
140Ω

(3)未知电阻Rx=
280Ω
280Ω

(4)测量值与真实值相比较,测量值比真实值
偏大
偏大
.(填偏大、相等或偏小)

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(2012?凯里市模拟)在《用单摆测量重力加速度》的实验中,某同学进行了如下操作,请帮他把数据填在答题卡的空格线上.

(1)用刻度尺测出悬点到小球底端的长度如图1所示,该数值为
100.54
100.54
cm;用游标卡尺测出小球的直径如图2所示,小球的直径d=
1.12
1.12
cm;单摆的摆长l=
0.9998
0.9998
m
(2)用秒表测出完成50次全振动的时间如图3所示,该单摆摆动的周期T=
2.0
2.0
s
(3)根据测得的数据可以算出当地的重力加速度g=
9.86
9.86
m/s2(保留3位有效数字);
(4)为了准确地测出重力加速度的值,减小实验误差,下列做法可行的是
C
C

A.测量摆线长度时,水平拉直后测量.
B.摆球应选用质量较小的实心木球.
C.测周期时摆球经过平衡位置开始计时.
D.单摆开始摆动时,偏离竖直方向的角度尽可能大一些.

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同步练习册答案