【題目】如圖甲所示,一位同學利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗。有一直徑為d、質量為m的金屬小球由A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H(H>>d),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當地的重力加速度為g.則:
⑴如圖乙所示,用游標卡尺測得小球的直徑d = mm.
⑵小球經過光電門B時的速度表達式為
⑶多次改變高度H,重復上述實驗,作出隨H的變化圖象如圖丙所示,當圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足以下表達式: 時,可判斷小球下落過程中機械能守恒。
⑷實驗中發(fā)現動能增加量△EK總是稍小于重力勢能減少量△EP,增加下落高度后,則將 (選填“增加”、“減小”或“不變”)。
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【題目】如圖所示,傾角為=37°兩根平行長直金屬導軌的間距為d.其底端接有阻值為R的電阻。整個裝置處在垂直斜面向上磁感應強度大小為B的勻強磁場中,質量均為m(質量分布均勻)電阻均為R的導體桿ab、cd垂直于導軌放置,且與兩導軌保持良好接觸,兩導體桿與導軌的動摩擦因數均為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,導軌電阻不計,重力加速度大小為g,求桿ab的最大速度。
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【題目】如圖所示是一個由電池、電阻R、開關S與平行板電容器組成的串聯(lián)電路,開關S閉合.一帶電液滴懸浮在兩板間P點不動,下列說法正確的是( )
A. 帶電液滴可能帶正電
B. 減小兩極板距離的過程中,電阻R中有從b到a的電流
C. 斷開S,減小兩極板正對面積的過程中,液滴將加速下降
D. 斷開S,減小兩極板距離的過程中,液滴靜止不動
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【題目】如圖所示,一不可伸長的輕繩通過光滑的定滑輪,系著質量均為m的物體A和B,A放在光滑的水平地面M點,B懸在空中,現用水平恒力F拉物體A,當物體A從M點向前運動了s,到達N點時速度恰好為零,此時輕繩與水平方向夾角為θ,輕繩的張力為T,則以下說法正確的是( )
A. 在N點F=Tcosθ
B. 物體A由M到N的過程中,拉力F做的功等于物體B重力勢能的增加量
C. 若在N點撤去拉力F,物體A從N到M過程中一直加速,物體B先加速后減速
D. 若在N點撤去拉力F,物體A再回到M點時,其動能小于Fs
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【題目】如圖,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B兩物體疊放在一起從C點由靜止下滑,下滑過程中A、B保持相對靜止,則( )
A. 在CD段時,A受三個力作用
B. 在DE段時,A可能受二個力作用
C. 在DE段時,A受摩擦力方向一定沿斜面向上
D. 整個下滑過程中,A、B均處于失重狀態(tài)
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【題目】圖甲是小型交流發(fā)電機的示意圖,兩磁極N、S間的磁場可視為水平方向的勻強磁場,圖中電流表為交流電流表.線圈繞垂直于磁場方向的水平軸OO′沿逆時針方向勻速轉動,從圖示位置開始計時,產生的交變電流隨時間變化的圖象如圖乙所示,以下判斷正確的是( )
A. 線圈轉動的角速度為50π rad/s
B. 電流表的示數為10A
C. 0.01 s時線圈平面與磁場方向垂直
D. 0.02 s時電阻R中電流的方向自左向右
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【題目】在“測定電源的電動勢和內電阻”的實驗中,備有下列器材:
A.待測的干電池一節(jié)
B.電流表A1(量程0~3 mA,內阻Rg1=10Ω)
C.電流表A2(量程0~0.6 A,內阻Rg2=0.1Ω)
D.滑動變阻器R1(0~20Ω,1.0 A)
E.電阻箱R0(0~9999.9Ω)
F.開關和若干導線
(1)某同學發(fā)現上述器材中沒有電壓表,他想利用其中的一個電流表和電阻箱改裝成一塊電壓表,其量
程為 0~3 V,并設計了圖甲所示的a、b兩個參考實驗電路(虛線框內為改裝電壓表的電路),其中合理的
是______(選填“a”或“b”)電路;此時R0的阻值應取______Ω。
(2)圖乙為該同學根據合理電路所繪出的I1-I2圖象(I1為電流表A1的示數,I2為電流表A2的示數)。根據該圖線可得被測電池的電動勢E=______V,內阻r=______Ω。
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【題目】如圖甲,真空中豎直放置兩塊相距為d的平行金屬板P、Q,兩板間加上如圖乙最大值為U0的周期性變化的電壓,在Q板右側某個區(qū)域內存在磁感應強度大小為B、方向垂直于紙面向里的有界勻強磁場.在緊靠P板處有一粒子源A,自t=0開始連續(xù)釋放初速不計的粒子,經一段時間從Q板小孔O射入磁場,然后射出磁場,射出時所有粒子的速度方向均豎直向上.已知電場變化周期T=,粒子質量為m,電荷量為+q,不計粒子重力及相互間的作用力。求:
(1)t=0時刻釋放的粒子在P、Q間運動的時間;
(2)粒子射入磁場時的最大速率和最小速率;
(3)有界磁場區(qū)域的最小面積。
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【題目】微波實驗是近代物理實驗室中的一個重要部分。反射式速調管是一種結構簡單、實用價值較高的常用微波器件之一,它是利用電子團與場相互作用在電場中發(fā)生振蕩來產生微波,其振蕩原理與下述過程類似。如圖1所示,在虛線MN兩側分布著方向平行于X軸的電場,其電勢φ隨x的分布可簡化為如圖2所示的折線。一帶電微粒從A點由靜止開始,在電場力作用下沿直線在A、B兩點間往返運動。已知帶電微粒質量m=1.0×10-20kg,帶電荷量q=-1.0×10-9C,A點距虛線MN的距離d1=1.0 cm,不計帶電微粒的重力,忽略相對論效應。求:
(1)B點距虛線MN的距離d2;
(2)帶電微粒從A點運動到B點所經歷的時間t。
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