【題目】如圖所示,在光滑的水平桿上套有一個質量為m的滑環(huán).滑環(huán)上通過一根不可伸縮的輕繩懸掛著一個質量為M的物塊(可視為質點),繩長為L.將滑環(huán)固定時,給物塊一個水平沖量,物塊擺起后剛好碰到水平桿;若滑環(huán)不固定時,仍給物塊以同樣的水平沖量,則( )
A. 給物塊的水平沖量為
B. 物塊上升的最大高度為
C. 物塊上升最高時的速度為
D. 物塊在最低點時對細繩的拉力3Mg
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【題目】某同學在探究規(guī)格為“6V,3W”的小電珠伏安特性曲線實驗中:
①在小電珠介入電路前,使用多用電表直接測量小電珠的電阻,則應將選擇開關旋至_______檔進行測量。(填選項前的字母)
A.直流電壓10V
B.直流電流5Ma
C.歐姆×100
D.歐姆×1
②該同學采用圖甲所示的電路進行測量。圖中R為滑動變阻器(阻值范圍0~20,額定電流1.0A),L為待測小電珠,為電壓表(量程6V,內阻20k),為電流表(量程0.6A,內阻1),E為電源(電動勢8V,內阻不計),S為開關。
Ⅰ在實驗過程中,開關S閉合前,滑動變阻器的畫片P應置于最________端;(填“左”或“右”)
Ⅱ在實驗過程中,已知各元器件均無故障,但閉和開關S后,無論如何調節(jié)滑片P,電壓表和電流表的示數總是調不到零,其原因是______點至________點的導線沒有連接好;(圖甲中的黑色小圓點表示接線點,并用數字標記,空格中請?zhí)顚憟D甲中的數字,如“2點至3點”的導線)
Ⅲ該同學描繪出小電珠的伏安特性曲線示意圖如圖乙所示,則小電珠的電阻值隨工作電壓的增大而____________。(填“不變”、“增大”或“減小”)
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【題目】1916年,美國著名實驗物理學家密立根,完全肯定了愛因斯坦光電效應方程,并且測出了當時最精確的普朗克常量h的值,從而贏得1923年度諾貝爾物理學獎。若用如圖甲所示的實驗裝置測量某金屬的遏止電壓與入射光頻率,作出如圖乙所示的的圖象,電子電荷量,則下列說法正確的是( )
A. 圖甲中電極A連接電源的正極
B. 普朗克常量約為
C. 該金屬的截止頻率為
D. 該金屬的逸出功約為
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【題目】某滑板愛好者在離地h=1.8m高的平臺上滑行,水平離開A點后落在水平地面的B點,其水平位移S1=3m,著地時由于存在能量損失,著地后速度變?yōu)関=4m/s,并以此為初速度沿水平地面滑行S2=8m后停止,已知人與滑板的總質量m=60kg.求
(1)人與滑板在水平地面滑行時受到的平均阻力大;
(2)人與滑板離開平臺時的水平初速度.(空氣阻力忽略不計,g=10m/s2)
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【題目】在驗證牛頓第二定律的實驗中:某組同學用如圖(甲)所示裝置,采用控制變量的方法,來研究小車質量不變的情況下,小車的加速度與小車受到的力的關系,下列措施中不需要和不正確的是
①首先要平衡摩擦力,使小車受到的合力就是細繩對小車的拉力
②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝碼,使小車能勻速滑動
③每次改變拉小車的拉力后都需要重新平衡摩擦力
④實驗中通過在塑料桶中增加砝碼來改變小車受到的拉力
⑤實驗中應先放小車,然后再開打點計時器的電源
A.①③⑤ | B.②③⑤ | C.③④⑤ | D.②④⑤ |
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【題目】在探究物體的加速度a與物體所受外力F、物體質量M間的關系時,采用如圖所示的實驗裝置.小車及車中的砝碼質量用M表示,盤及盤中的砝碼質量用m表示.
(1)當M與m的大小關系滿足________時,才可以認為繩子對小車的拉力大小等于盤和砝碼的重力.
(2)某一組同學先保持盤及盤中的砝碼質量m一定來做實驗,其具體操作步驟如下,以下做法正確的是________.
A.平衡摩擦力時,應將盤及盤中的砝碼用細繩通過定滑輪系在小車上
B.每次改變小車的質量時,不需要重新平衡摩擦力
C.實驗時,先放開小車,再接通打點計時器的電源
D.用天平測出m以及小車質量M,小車運動的加速度可直接用公式a=求出
(3)另兩組同學保持小車及車中的砝碼質量M一定,探究加速度a與所受外力F的關系,由于他們操作不當,這兩組同學得到的a-F關系圖象分別如圖甲和圖乙所示,其原因分別是:
圖甲:______________________________
圖乙:______________________________
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【題目】(多選)南北走向的一長直公路經過某廣場的中心,如果以廣場中心為原點,規(guī)定向北為正方向,作出的坐標軸(x軸)如圖所示。坐標軸上有兩點A和B,A的坐標為xA=4 m,B的坐標為xB=–2 m。則下列說法中正確的是
A. A點位于廣場中心南邊4 m處
B. A點位于廣場中心北邊4 m處
C. B點位于廣場中心南邊2 m處
D. B點位于廣場中心北邊2 m處
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【題目】豎直放置的光滑U形導軌寬0.5m,電阻不計,置于很大的磁感應強度是1T的勻強磁場中,磁場垂直于導軌平面向量,如圖所示。質量為10g,電阻為2 Ω的金屬桿PQ無初速度釋放后,緊貼光滑導軌下滑(始終能處于水平位置)。(取g=10 m/s2)問:
(1)在下落過程中能達到的最大速度多大?
(2)當通過的電荷量達到時,下落了多大高度?
(3)若在下落中達到最大速度時,通過的電荷量正好為,則該過程中產生了多少熱量?
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【題目】如圖,一半徑為R的玻璃半球,O點是半球的球心,虛線OO′表示光軸(過球心O與半球底面垂直的直線)。已知玻璃的折射率為1.5,F有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光線能從球面射出(不考慮被半球的內表面反射后的光線)。求
(i)從球面射出的光線對應的入射光線到光軸距離的最大值;
(ii)距光軸的入射光線經球面折射后與光軸的交點到O點的距離。
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