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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。则:
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①如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________mm。
②小球经过光电门B时的速度表达式为 _________。
③多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:____________时,可判断小球下落过程中机械能守恒。
④实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则
将_________(选填“增加”、“减小”或“不变”)。
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【题目】(1)在“测定金属电阻率”的实验中,需用用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图所示,其读数为___________mm;
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(2)测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为5Ω,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:
A.电流表G,量程为0~300μA,内阻Rg=100Ω
B.电流表A1,量程为0~0.6A,内阻r1=0.1Ω
C.电流表A2,量程为0~3 A,内阻r2=0.02Ω
D.电阻箱R1,阻值范围0~999.9Ω
E.电阻箱R2,阻值范围0~9999.9Ω
F.滑动变阻器R3,最大阻值为10Ω
G.电源E=3V,内阻约为r=0.5Ω
H.开关一只,导线若干
回答下列问题:
①正确选择实验器材,电流表应选择______和_______,变阻箱应选_______;(填写元器件前的字母代号)
②画出电阻测量的实验电路图;
③使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在IG-I坐标系中,将R2调节到9900Ω,根据记录的实验数据在下图中做出金属丝的IG-I图线,并算出金属丝的电阻Rx =_____Ω。(计算结果保留两位有效数字)
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【题目】矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,在线圈平面经过中性面瞬间,下列说法正确的是
A. 线圈平面与磁感线平行
B. 通过线圈的磁通量最大
C. 线圈中的感应电动势最大
D. 线圈中感应电动势的方向改变
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【题目】中国火星探测计划是中国第一个火星探测计划,中国航天局与俄罗斯联邦航天局合作共同探索火星,2011年发射的萤火一号是计划中的首颗火星探测器。若萤火一号测得火星的半径是地球半径的
,火星质量是地球质量的
。已知地球表面的重力加速度是g,地球半径为R,某宇航员在地球表面竖直跳起的最大高度是h,忽略自转影响,下列说法正确的是
A. 火星密度是地球密度的![]()
B. 火星表面的重力加速度是![]()
C. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为![]()
D. 该宇航员以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是![]()
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【题目】一条弹性绳子呈水平状态.M为绳子中点,两端P. Q同时开始上下振动,一小段时间后产生的波形如图所示.对于其后绳上各点的振动情况,以下判断正确的是
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A. 两列波将同时到达中点M
B. 两列波波速之比为l:2
C. 中点M的振动总是加强的
D. M点的位移大小在某时刻可能为零
E. 绳的两端点P、Q开始振动的方向相同
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【题目】在第一次世界大战的时候,一个法国飞行员在2000米高空飞行的时候,发现脸旁有一个什么小玩意儿在游动着. 飞行员以为这是一只什么小昆虫,敏捷地把它一把抓了过来. 这一抓,“不抓不要紧,一抓吓一跳”,他发现他抓到的是一颗德国子弹!这个飞行员能轻而易举抓住子弹原因是
A. 子弹是静止的 B. 子弹相对飞行员的速度很小
C. 子弹相对飞行员的速度很大 D. 这是因为这位飞行员很幸运,没什么其它原因
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【题目】如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度),以下说法中错误的是( )
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A. 两个小球所受电场力等大反向,系统动量守恒
B. 电场力分别对球A和球B做正功,系统机械能不断增加
C. 当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大
D. 当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
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【题目】为了研究过山车的原理,某兴趣小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为l=2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与半径为R=0.2m的竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除 AB 段以外都是光滑的.其中AB 与BC 轨道以微小圆弧相接,如图所示.一个质量m=1 kg小物块以初速度v0=5.0 m/s从A点沿倾斜轨道滑下,小物块到达C点时速度vC=4.0 m/s.取g=10 m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.
(1) 求小物块到达C点时对圆轨道压力的大小;
(2) 求小物块从A到B运动过程中摩擦力所做的功;
(3) 为了使小物块不离开轨道,并从轨道DE滑出,求竖直圆弧轨道的半径应满足什么条件?
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【题目】如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C运动的周期相同,则
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A. 卫星C的运行速度小于物体A的速度
B. 卫星B的轨道半长轴一定与卫星C的轨道半径相等
C. 卫星B在P点的加速度大于卫星C在该点加速度
D. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度
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【题目】如图,在正点电荷Q的电场中有M、N、P,F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点.F为MN的中点.∠M=30° ,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示。已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在面内,则
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A. 点电荷O一定在MP的连线上
B. 连接PF的线段一定在同一等势面上
C. 将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功
D. φP大于φM
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