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【题目】如图甲所示,A车原来临时停在一水平路面上,B车在后面匀速向A车靠近,A车司机发现后启动A车,以A车司机发现B车为计时起点(t=0),A、B两车的v-t图象如图乙所示.已知B车在第1s内与A车的距离缩短了x1=12m.
(1)求B车运动的速度vB和A车的加速度a的大小;
(2)若A、B两车不会相撞,则A车司机发现B车时(t=0)两车的距离x0应满足什么条件?
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【题目】如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。
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(1)下列说法正确的是_________。
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a﹣
图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a﹣F图象,他可能作出图2中_____________(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______________。
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的
﹣a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=________,钩码的质量m1=________。
(4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是________m/s2。
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【题目】如图所示为一种质谱仪的工作原理示意图,静电分析器通道中心线半径为R,,通道内有均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为E;磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行.由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入静电分析器,沿中心线MN做匀速圆周运动,而后由P点进入磁分析器中,最终经过Q点以垂直虚线
的方向进入收集器。求:
(1)加速电场中的加速电压U;
(2)匀强磁场的磁感应强度B。
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【题目】测量电流表G1的内阻r1的电路如图甲所示。供选择的仪器如下:
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A.待测电流表G1(0~lmA,内阻约为200Ω);
B.电流表G2(0~6mA,内阻约为50Ω);
C.定值电阻R1(300Ω);
D.定值电阻R2(50Ω);
E.滑动变阻器R3(0~500Ω);
F.滑动变阻器R4(0~10Ω);
G.干电池(l.5V);
H.开关S及导线若干。
(1)定值电阻应选________,滑动变器应选________。(均填器材前对应的字母序号)
(2)补全实验步骤:
①按电路图连接电路,________________________________;
②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;
③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2的读数I1、I2;
④以I2为纵坐标,I1为横坐标,在图乙中作出相应图线。
(3)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式:_________________(用题中所给字母表示)。
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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知( )
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A.反映Pr变化的图线是c
B.电源电动势为4V
C.电源内阻为4Ω
D.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω
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【题目】如图所示装置可以用来“探究加速度与合外力、质量的关系”,也可以用来“探究功与速度变化的关系”和“验证机械能守恒定律”等。
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(1)某同学用此装置探究小车在拉力作用下的加速。用游标卡尺测量遮光条的宽度d。测出小车静止时遮光条到光电门的距离为x,光电计时器读出遮光条通过光电光门的时间是t,则小车的加速度是__________。(用测量量的符号表示)
(2)该同学继续用此装置做“探究功与速度变化的关系”的实验,他通过改变小车释放点到光电门的距离成倍增加进行多次实验,每次实验时要求小车都由静止释放.
①如果每次实验时遮光条通过光电门的时间为t,通过描点作出线性图象来反映合力做功w与t的关系,则下图中符合实验事实的是_______
A.
B.![]()
C.
D.![]()
②下列实验操作中必要的是________
A.保持小车(包括遮光条)和重物的质量不变
B.必须保证小车由静止状态开始释放
C.必须满足重物的质量远小于小车的质量
D.调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为T。在t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ=-2cm,下列说法正确的是____
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A.P点的速度正在增大
B.P点的振动形式传到Q点需要![]()
C.P、Q在振动过程中,位移的大小总相等
D.在
内,P点通过的路程为20cm
E.经过
,Q点回到平衡位置
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【题目】如图所示,一个半径为r、粗细均匀、阻值为R的圆形导线框,竖直放置在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直。现有一根质量为m、电阻不计的导体棒,自圆形线框最高点由静止释放,棒在下落过程中始终与线框保持良好接触。已知下落距离为
时棒的速度大小为v1,下落到圆心O时棒的速度大小为v2,忽略摩擦及空气阻力,下列说法正确的是( )
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A.导体棒下落距离为
时,棒中感应电流的方向向右
B.导体棒下落距离为
时,棒的加速度为![]()
C.导体棒下落到圆心时,圆形导线框的发热功率为![]()
D.导体棒从开始下落到经过圆心的过程中,导体棒与圆形导线框相接的上部分线框产生的热量大于![]()
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内光滑的圆轨道半径R=2m,从最低点A有一质量为m=1kg的小球开始运动,初速度v0方向水平向右,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
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A.若初速度v0=8m/s,则运动过程中,小球不会脱离圆轨道
B.若初速度v0=5m/s,则运动过程中,小球不会脱离圆轨道
C.小球能到达最高点B的条件是![]()
D.若小球能通过圆轨道最高点,则小球初速度越大,在最高点时对轨道的压力一定越大
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【题目】如图所示电路中,电源的电动势为E、内电阻为r,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是( )
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A.L1和L3变暗,L2变亮
B.L1变暗,L2变亮,L3变亮
C.L1中电流变化绝对值大于L3中的电流变化绝对值
D.L1上的电压变化绝对值小于L2上的电压变化绝对值
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