相关习题
 0  148301  148309  148315  148319  148325  148327  148331  148337  148339  148345  148351  148355  148357  148361  148367  148369  148375  148379  148381  148385  148387  148391  148393  148395  148396  148397  148399  148400  148401  148403  148405  148409  148411  148415  148417  148421  148427  148429  148435  148439  148441  148445  148451  148457  148459  148465  148469  148471  148477  148481  148487  148495  176998 

科目: 来源: 题型:解答题

7.如图甲的光电门传感器是测定物体通过光电门的时间的仪器,其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间△t,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小.
(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应该选择宽度比较窄(选填“宽”或“窄”)的挡光板.
(2)如图乙所示是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点由静止释放.
①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=11.50mm,实验时将小车从图乙中的A点由静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光的时间间隔△t=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为0.575m/s;
②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系m1>>m2时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;
③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间△t,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出两物理量的线性关系图象,可间接得出小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出v2-m2图象(选填“v2-m1”或“v2-m2,”);
④某同学在③中作出的线性图象不过坐标原点,如图丁所示(图中m表示m1或m2),其可能的原因操作过程中没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:多选题

6.如图所示,将一个表面光滑的铁球放在两块斜面板AB和CD之间,两板与水平面的夹角都是60°.已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,则(  )
A.如果突然撤去CD板,则撤去后铁球对AB板的压力减小
B.如果突然撤去CD板,则撤去后铁球对AB板的压力增大
C.如果保持AB板不动,使CD板与水平面的夹角缓慢减小,则球对AB板的压力先减小后增大
D.如果保持AB板不动,使CD板与水平面的夹角缓慢减小,则球对CD板的压力先减小后增大

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

5.下列说法正确的是(  )
A.做匀变速直线运动的物体,其运动的方向一定不变
B.做自由落体运动的物体,其受到的合力一定为零
C.做平抛运动的物体,其运动的加速度一定不变
D.做匀速圆周运动的物体,其运动的速度一定不变

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

4.在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合物理学史实的是(  )
A.胡克发现了弹簧弹力与弹簧形变量的关系
B.开普勒以行星运动定律为基础总结出万有引力定律
C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量
D.伽利略在前人的基础上通过观察总结得到行星运动三定律

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

3.用游标卡尺和螺旋测微器测量一圆柱形小零件的长和直径时如图所示,读出游标卡尺示数为5.45cm,螺旋测微器示数为0.6765~0.6769cm.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:多选题

2.下列运动情况可能出现的是(  )
A.带电粒子绕通稳恒电流的长直导线只受磁场力作用做匀速圆周运动
B.电子绕一正电荷只受电场力作用做匀速圆周运动
C.电子在两等量同种正电荷连线中垂面上,只受电场力作用绕连线中点做匀速圆周运动
D.带电粒子在匀强磁场中只受磁场力作用做匀加速直线运动

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

1.一根导线两端加上电压U,导体中自由电子定向移动的平均速率为v,现将导线均匀拉长至横截面半径为原来的$\frac{1}{2}$,然后两端加上电压U,则导线中自由电子定向移动的平均速率为(  )
A.$\frac{v}{2}$B.$\frac{\sqrt{2}v}{2}$C.$\frac{v}{4}$D.$\frac{\sqrt{2}v}{4}$

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

20.下列说法正确的是(  )
A.速度是描述物体位置变化的物理量
B.静止的物体可能受到滑动摩擦力,运动的物体可能受到静摩擦力
C.物体受到滑动摩擦力的方向一定与物体运动方向相反
D.物体受到摩擦力的大小一定与物体与接触面之间的弹力大小成正比

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

19.如图1所示,用“碰撞实验器“可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程


(2)图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.
然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量ml、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
(3)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1:p1′=14:11;若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′:p2′=11:2.9.
实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值$\frac{{P}_{1}}{{P}_{1}′+{P}_{2}′}$为1.01.(此问结果保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:多选题

18.质量为m的物体从倾角为30°的斜面上静止开始下滑s,物体与斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{4}$,下列说法中正确的是(  )
A.物体的动能增加$\frac{1}{8}$mgsB.物体的重力势能减少$\frac{1}{8}$mgs
C.物体克服阻力所做的功为$\frac{3}{8}$mgsD.物体的机械能减少$\frac{1}{2}$mgs

查看答案和解析>>

同步练习册答案