【題目】如圖甲所示,打點計時器固定在斜面的某處,讓一滑塊拖著穿過打點計時器的紙帶從斜面上滑下. 圖乙是某同學實驗時打出的某條紙帶的一段,已知重力加速度為g.
(1)已知打點計時器使用的 交流電頻率為50Hz,利用該紙帶中測出的數(shù)據(jù)可得滑塊下滑的加速度大小a = _______________ m/s2.(保留三位有效數(shù)字)
(2)打點計時器打C點時,滑塊的速度大小vC = _______________ m/s. (保留三位有效數(shù)字)
(3)為測量動摩擦因數(shù),下列物理量中還應測量的有_____.(填入所選物理量前的字母)
A.木板的長度L
B.木板的末端被墊起的高度h
C.木板的質量m1
D.滑塊的質量m2
E.滑塊運動的時間t
(4)滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=____________(用題中所給和測量出的物理量字母表示)
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【題目】質量為2kg的物體,在豎直平面內高h=3m的光滑弧形軌道A點,以v0=2m/s的初速度沿軌道滑下,并進入BC軌道,如圖所示.已知BC段的滑動摩擦系數(shù)μ=0.4.(g取10m/s2)求:
選擇地面為參考平面,在A點時,物體的重力勢能為多少?
物體從A點滑至B點的過程中,重力對物體做功為多少?
(3)物體滑至B點時的速度;
(4)物體最后停止在離B點多遠的位置上.
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【題目】如圖所示,兩根平行光滑的金屬導軌MN、PQ放在水平面上,左端向上彎曲,導軌間距為L,電阻不計。水平段導軌所處空間存在方向豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B。導體棒a和b的質量均為m,電阻值分別為Ra=R,,Rb=2R.。b棒放置在水平導軌上且距彎曲軌道底部Lo處,a棒在彎曲軌道上距水平面h高度處由靜止釋放。運動過程中導軌棒和導軌接觸良好且始終和導軌垂直,重力加速度為g。求:
(1)a棒剛進入磁場時受到的安培力?
(2)從a棒開始下落到最終穩(wěn)定的過程中,a棒上產(chǎn)生的內能?
(3)當a、b棒運動最終穩(wěn)定時,a、b棒間距?
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【題目】如圖所示,兩個間距為l的平行光滑金屬軌道水平放置(足夠長),軌道左側接有兩個阻值均為R的定值電阻,開關處于斷開狀態(tài)。有一質量為m、電阻為R的金屬棒靜止且與兩軌道垂直地放在軌道上,金屬棒與軌道電接觸良好,軌道電阻不計?臻g存在垂直軌道平面的磁感應強度為B的勻強磁場。現(xiàn)用一個功率恒定為P0的水平拉力沿軌道向右拉金屬棒。當金屬棒速度穩(wěn)定后,閉合開關K。以下說法正確的是
A. 閉合開關時金屬棒的速度為
B. 閉合開關時金屬棒的加速度為
C. 整個過程中拉力和安培力對金屬棒做的功等于電路中產(chǎn)生的焦耳熱
D. 閉合開關前后金屬棒速度穩(wěn)定時,金屬棒的熱功率之比為2:3
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【題目】如圖所示,在真空中板間r=3.0×10-2m的圓形區(qū)域內,有磁感應強度B=0.2T,方向如圖的勻強磁場,一批帶正電的粒子以初速度v0=1.0×106m/s,從磁場邊界上直徑ab的一端a沿著各個方向射入磁場,且初速度方向與磁場方向都垂直,該粒子的比荷為,不計粒子重力.求:
(1)粒子的軌跡半徑;
(2)粒子在磁場中運動的最長時間;
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【題目】如圖所示,質量為m=0.5kg的光滑小球被細線系住,放在傾角為°的斜面上。已知線與豎直方向夾角=30°,斜面質量為M=3kg,整個裝置靜置于粗糙水平面上。求:
(1)懸線對小球拉力的大。
(2)地面對斜面的摩擦力的大小和方向。
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【題目】在物理學的探索和發(fā)現(xiàn)過程中,科學家們運用了許多研究方法。以下關于物理學研究方法的敘述中正確的是( )
A. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法是微元法
B. 根據(jù)速度定義式,當Δt→0時, 就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思維法
C. 在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質量的關系,這里運用了假設法
D. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,再把各小段位移相加,這里運用了理想模型法
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【題目】太陽系八大行星幾乎是在同一平面內沿同一方向繞太陽做圓周運動,當?shù)厍蚯『眠\行到土星和太陽之間,且三者幾乎成一條直線的現(xiàn)象,天文學稱為“土星沖日”,據(jù)報道,土星最近一次沖日是在2017年6月15日。已知土星繞太陽運動的軌道半徑為地球繞太陽運動的軌道半徑的9 5倍,則下列判斷正確的是
A. 土星繞太陽運行速度約為地球繞太陽運行速度的三倍
B. 在2018年會再次出現(xiàn)土星沖日現(xiàn)象
C. 土星繞太陽公轉周期約為三年
D. 土星相鄰兩次沖日的時間間隔小于一年
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【題目】如圖所示,直角坐標系處于豎直面內,第一、二象限存在著平滑連接的光滑絕緣軌道.第一象限內的軌道呈拋物線形狀,其方程為y= x2第二象限內的軌道呈半圓形狀,半徑為R,B點是其最高點,且第二象限處于豎直方向的勻強電場中.現(xiàn)有一質量為m、帶電量為q的帶電小球,從與B點等高的A點靜止釋放,小球沿著軌道運動且恰能運動到B點.重力加速度為g,求:
(1)小球運動到O點時對軌道的壓力F;
(2)第二象限內勻強電場的場強大小E;
(3)小球落回拋物線軌道時的動能Ek.
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