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【题目】某同学做“探究加速度与力、质量关系”的实验。如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将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,每次小车都从同一位置A由静止释放。
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(1)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为__________。
(2)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=________cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,就可以计算出小车经过光电门时的速度为。
(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间Δt,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出v2-m线性图象(如图所示),从图线得到的结论是:在小车质量一定时,________。如果小车的质量M=5kg,图像的斜率K=1,则AB间的距离x=______m(g取10 m/s2)
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(4)另一实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.滑块和位移传感器发射部分的总质量m=________ kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=______.(重力加速度g取10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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【题目】某同学在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”时,将轻质弹簧竖直悬挂,弹簧下端挂一个小盘,在小盘中增添砝码,改变弹簧的弹力,通过旁边竖直放置的刻度尺可以读出弹簧末端指针的位置x,实验得到了弹簧指针位置x与小盘中砝码质量m的图象如图2所示,取g=10m/s2.回答下列问题.
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(1)某次测量如图1所示,指针指示的刻度值为_______cm(刻度尺单位为:cm).
(2)从图2可求得该弹簧的劲度系数为_______N/m(结果保留两位有效数字);
(3)另一同学在做该实验时有下列做法,其中错误的是_______.
A.实验中未考虑小盘的重力
B.刻度尺零刻度未与弹簧上端对齐
C.读取指针指示的刻度值时,选择弹簧指针上下运动最快的位置读取
D.在利用x﹣m图线计算弹奏的劲度系数时舍弃图中曲线部分数据.
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【题目】如图甲,固定的导热气缸内用活塞密封一定质量的理想气体,气缸置于温度不变的环境中。现用力使活塞缓慢地向上移动,密闭气体的状态发生了变化。下列图像中p、V和U分别表示该气体的压强、体积和内能,
表示该气体分子的平均动能,n表示单位体积内气体的分子数,a、d为双曲线,b、c为直线。能正确反映上述过程的是
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【题目】已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M(引力常量G为已知)( )
A. 月球绕地球运行的周期T1及月球到地球中心的距离R1
B. 地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2
C. 地球绕太阳运行的速度v3及地球到太阳中心的距离R3
D. 地球表面的重力加速度g及地球到太阳中心的距离R4
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【题目】如图所示,两端开口的足够长U型玻璃管,左管插入足够大的水银槽中,右管内有一段水银柱,管中封闭有一定质量的理想气体,左管始终没有离开水银面,下列说法中正确的是( )
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A. 保持管子不动而将气体的温度降低一些,则右管内水银柱不动
B. 保持管子不动而将气体温度升高一些,则左管内外液面高度差增大
C. 保持温度不变,把管子向上移动一些,则左管内外液面高度差增大
D. 保持温度不变,把管子向下移动一些,则封闭气体的体积不变
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【题目】关于向心加速度的说法正确的是( )
A. 向心加速度越大,物体速率变化越快
B. 向心加速度的大小与轨道半径成反比
C. 向心加速度的方向始终与线速度方向垂直
D. 在匀速圆周运动中向心加速度是恒量
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【题目】下图是1970年英国发行的D系列1英镑纸币上的图 案。牛顿身后是一根开花的苹果树枝,身边的桌上是他手制的第一架反射式望远镜。纸币背面左半部分的 主要图案,是各种椭圆形的天体运行轨道。纸币上纪念牛顿的贡献除反射式望远镜外还有( )
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A.机械运动三大定律B.万有引力定律
C.微积分D.发现冥王星
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【题目】如图所示,一个带电粒子以大小为vA的水平速度从A点垂直电场线射入场强大小为E的匀强电场,经过电场中B点时速度大小为vB,AB间水平距离为d,不计重力和空气阻力.则由上述四个已知量可以求得以下的未知量,它们是( )
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A. 带电粒子电量与质量的比值
B. 带电粒子在A、B两点电势能之差
C. 速度vB的方向
D. A、B两点间的电势差
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【题目】在倾角为30°的光滑斜面上放着一个质量M=2 kg的物体A,由轻绳与质量为m的物体B相连,如图所示,A和B都处于静止状态,求B物体的质量为多大?(g取10m/s2)
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【题目】如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和–q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求
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⑴M与N在电场中沿水平方向的位移之比;
⑵A点距电场上边界的高度;
⑶该电场的电场强度大小。
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