【題目】“驗證機械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的(甲)或(乙)方案來進行.
(1)比較這兩種方案, (填“甲”或“乙”)方案好些,理由是 .
(2)如圖(丙)是該實驗中得到的一條紙帶,測得每兩個計數點間的距離如圖(丙)所示,已知每兩個計數點之間的時間間隔=0.1s.物體運動的加速度= ; 該紙帶是采用 (填“甲”或“乙”)實驗方案得到的.簡要寫出判斷依據 .
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【題目】如圖為“研究電磁感應現象”的實驗裝置.
(l)將圖中所缺的導線補接完整.
(2)如果在閉合電鍵時發(fā)現靈敏電流計的指針向左偏轉了一下,那么合上電鍵后_______________
A、將原線圈迅速插入副線圈時,指針向左偏轉一下.
B、將原線圈插入副線圈后,電流計指針一直偏在零點右側.
C、原線圈插入副線圈穩(wěn)定后,將滑動變阻器觸頭迅速向左拉時,電流計指針向右偏轉一下.
D、原線圈插入副線圈穩(wěn)定后,將滑動變阻器觸頭迅速向左拉時,電流計指針向左偏轉一下
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【題目】如圖所示,固定的水平光滑金屬導軌,間距為L,左端接有阻值為R的電阻,處在方向豎直、磁感應強度為B的勻強磁場中,質量為m的導體棒與固定彈簧相連,放在導軌上,導軌與導體棒的電阻均可忽略。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有水平向右的初速度v0,在沿導軌來回往復運動的過程中,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。
(1)求初始時刻導體棒受到的安培力。
(2)若導體棒從初始時刻到速度第一次為零時,彈簧的彈性勢能為Ep,則這一過程中安培力所做的功W為多少?
(3)導體棒來回往復運動,最終將靜止于何處?從導體棒開始運動直到最終靜止的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q為多少?
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【題目】由光滑細管組成的軌道如圖所示,其中AB段和BC段是半徑為R的四分之一圓弧,軌道固定在豎直平面內.一質量為m的小球,從距離水平地面為H的管口D處靜止釋放,最后能夠從A端水平拋出落到地面上.下列說法正確的是( )
A.小球落到地面時相對于A點的水平位移值為
B.小球落到地面時相對于A點的水平位移值為
C.小球能從細管A端水平拋出的條件是H>2R
D.小球能從細管A端水平拋出的最小高度Hmin=R
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【題目】用一臺額定功率為= 60kW的起重機,將一質量為= 500kg的工件由地面豎直向上吊起,不計摩擦等阻力,取= 10m/s2.求:
(1)工件在被吊起的過程中所能達到的最大速度;
(2)若使工件以=2m/s2的加速度從靜止開始勻加速向上吊起,則勻加速過程能維持多長時間?
(3)若起重機在始終保持額定功率的情況下從靜止開始吊起工件,經過= 1.14s工件的速度= 10m/s,則此時工件離地面的高度為多少?
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【題目】如圖所示,間距為L的光滑M、N金屬軌道水平平行放置,ab是電阻為R0的金屬棒,可緊貼導軌滑動,導軌右側連接水平放置的平行板電容器,板間距為d,板長也為L,導軌左側接阻值為R的定值電阻,其它電阻忽略不計。軌道處的磁場方向垂直軌道平面向下,電容器處的磁場垂直紙面向里,磁感應強度均為B。當ab以速度v0向右勻速運動時,一帶電量大小為q的顆粒以某一速度從緊貼A板左側平行于A板進入電容器內,恰好做勻速圓周運動,并剛好從C板右側邊緣離開。求:
(1)AC兩板間的電壓U;
(2)帶電顆粒的質量m;
(3)帶電顆粒的速度大小v。
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【題目】如圖所示,A是靜止在赤道上的物體,隨地球自轉而做勻速圓周運動。B、C是同一平面內兩顆人造衛(wèi)星,B位于離地高度等于地球半徑的圓形軌道上,C是地球同步衛(wèi)星。已知第一宇宙速度為v,物體A和衛(wèi)星B、C的線速度大小分別為vA、vB、vC,周期大小分別為TA、TB、TC,則下列關系正確的是( )
A. vA=vB=vC
B. vA<vB<vC<v
C. TA=Tc>TB
D.
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【題目】實際電流表有內阻,可等效為理想電流表與電阻的串聯。測量實際電流表G1內阻r1的電路如圖所示。供選擇的儀器如下:
①待測電流表G1(0~5mA,內阻約300Ω),
②電流表G2(0~10mA,內阻約100Ω),
③定值電阻R1(300Ω),
④定值電阻R2(10Ω),
⑤滑動變阻器R3(0~1000Ω),
⑥滑動變阻器R4(0~20Ω),
⑦干電池(1.5V),
⑧電鍵S及導線若干。
(1)定值電阻應選___________,滑動變阻器應選___________。(在空格內填寫序號)
(2)補全實驗步驟:
①按電路圖連接電路,并將滑動觸頭移至最左端;
②閉合電鍵S,移動滑動觸頭至某一位置,記錄G1、G2的讀數I1、I2;
③___________________________________________;
④以I2為縱坐標,I1為橫坐標,作出相應圖線,如圖所示。
(3)根據I2-I1圖線的斜率k及定值電阻,寫出待測電流表內阻的表達式r1=______________________。
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