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【题目】如图所示,劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧水平放置左端固定在竖直墙壁上,右端与质量为
的小物块相连,小物块另一侧与一根不可伸长的轻质细线相连,细线另一端固定在天花板上,当细线与竖直方向成530时,小物块处于静止状态且恰好对水平地面无压力.(g取
,
,
)求:
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(1)此时细线的拉力大小
(2)若小物块与水平地面间的动摩撩因数
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则剪断细线瞬间小物块的加速度;
(3)剪断细线后,经过一段时间小物块获得最大动能,则此过程因摩擦产生的内能。
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【题目】在“练习使用多用电表测电阻”的实验中:
(1)在正确调试后,选用“×10”挡测量一定值电阻的阻值,发现指针偏转角度极小,正确的判断和做法是____________
A.被测电阻值很大
B.被测电阻值很小
C.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×1”挡,重新欧姆调零后再测量
D.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×100”挡,重新欧姆调零后再测量
(2)调换合适挡位后,按正确的实验操作再次测量该定值电阻,指针停在如图所示位置,则该电阻的测量值为___________
,此档位时欧姆表的内阻为___________
;
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(3)若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述电阻,其测量结果与原结果相比将_____(填“变大”变小”或”不变”)。
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【题目】为了探究动能定理,某同学在实验室组装了如图甲所示的装置:
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(1)该同学想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的必要措施是___________
A.平衡摩擦力
B.先接通电源后释放小车
C.钩码的质量远小于小车的总质量
D.钩码的质量远大于小车的总质量
(2)如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,距离如图所示,则打B点时的速度
__________;
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3)该同学经过认真操作后,发现小车动能的变化量总是略小于拉力做的功,他猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的,若钩码质为
,小车质量为M,重力加速度为
,则小车受到的实际拉力为
____________。
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【题目】如图,斜面体C置于水平地面上,斜面上的小物块B通过轻质细绳跨过光滑的定滑轮与物块A连接,连接B的一段细绳与斜面平行,系统处于静止状态,现对A施加一水平力F使A缓慢地运动,B与斜面体C均保持静止,则在此过程中( )
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A. 水平平地面对斜面体C的支持力减小
B. 轻质细绳对物块B的作用力不变
C. 斜面体C对物块B的摩擦力一直增大
D. 水平地面对斜面体C的摩擦力一直增大
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【题目】2017年10月16日,美国激光干涉引力波天文台等机构联合宣布首次发现双中子星并合引力波事件,如图为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则
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A. A的质量一定大于B的质量
B. A的线速度一定大于B的线速度
C. L一定,M越大,T越大
D. M一定,L越大,T越大
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关S闭合后,平行板电容器中的带电液滴M处于静止状态,电流表和电压表均为理想电表,则( )
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A. 带电液滴M一定带正电
B. R4的滑片向上端移动时,电流表示数减小,电压表示数增大
C. 若仅将电容器下极板稍微向上平移,带电液滴M将向上极板运动
D. 若将开关S断开,带电液滴M将向下极板运动
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【题目】无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度的大小与电流大小成正比,与导线到这一点的距离成反比如图所示,两根长直导线电流大小I1>I2。方向如图所示,且垂直于纸面平行放置,纸面内有M、N、O、P四点,其中M、N在导线横截面连线的延长线上,O点在导线横截面的连线上,P在导线横截面连线的垂直平分线上。这四点处磁场的磁感应强度可能为零的是
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A. M点 B. N点 C. O点 D. P点
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【题目】英国科学家法拉第最先尝试用“线”描述电场,有利于形象理解电场的强弱分布,如图所示为一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线),下列判断正确的是( )
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A. 电荷连线的中垂面上,所有关于O点对称的点场强相同
B. 如果给某一试探电荷适当的速度,该电荷可能在连线的中垂面内做匀速圆周运动
C. 图中M、N两点电场強度大小
,负电荷q在两点的电势能![]()
D. 图中M、N两点电场强度大小
,负电荷q在两点的电势能![]()
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【题目】某物体质量为1kg,受水平拉力作用沿水平粗糙地面做直线运动,其
图象如图所示,根据图象可知( )
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A. 在0-3s时间间内,物体的位移为5.5m
B. 第2s内拉力为零
C. 第2s内的拉力比第3s内的拉力一定大1N
D. 第2s内的拉力比第1s内的拉力一定小2N
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【题目】自然界真是奇妙,微观世界的运动规律竟然与宏观运动规律存在相似之处。
(1)在地心参考系中,星体离地心的距离
时,星体的引力势能为零。质量为m的人造卫星以第二宇宙速度从地面发射,运动到离地心距离为r时,其运动速度为
(G为引力常量,M为地球质量)。它运动到离地心无穷远处,相对于地球的运动速度为零。请推导此卫星运动到离地心距离为r时的引力势能表达式。
(2)根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕原子核做圆周运动。
①已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k。氢原子处于基态(n=1)时电子的轨道半径为r1,电势能为
(取无穷远处电势能为零)。氢原子处于第n个能级的能量为基态能量的
(n=1,2,3,…)。求氢原子从基态跃迁到n=2的激发态时吸收的能量。
②一个处于基态且动能为
的氢原子与另一个处于基态且静止的氢原子进行对心碰撞。若要使其中一个氢原子从基态跃迁到激发态,则
至少为多少?
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