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1.某同学按如图所示方案探究求合力的方法.橡皮条位于AO方向,O为结点.所给测力计的量程均为5N,分别沿着水平方向和竖直方向.
(1)竖直方向的测力计示数为2.50N,请在虚线方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力,这个合力属于理论上的合力(填“理论上”、“实际”或“假设”).
(2)若保持水平测力计示数不变,则竖直测力计示数不能超过3.00N,原因是测量合力时不能超过测力计的量程.

分析 先得出弹簧秤的最小分度,再由指针的位置读出拉力的示数;画力的图示应注意先选择合适的标度,再由标度表示出力的大小,由细线的方向得出力的方向,根据平行四边形定则作出合力.
抓住合力不能超过弹簧测力计的量程,确定竖直方向上测力计的示数范围.

解答 解:(1)竖直方向的测力计示数为2.50N,水平方向的测力计示数为4.00N.
取如图所示的两格表示0.5N,则可得出Fa、Fb,由上图得出两力的方向;作出平行四边形,即其对角线的长度表示力的大小,箭头的指向表示力的方向,故两个力及它们的合力图示如下所示:

这个合力属于理论上的合力.
(2)若保持水平测力计示数不变,由于合力不能超过5.00N,则竖直测力计的示数不能超过3.00N,原因是测量合力时不能超过测力计的量程.
故答案为:(1)2.50,理论上;
(2)3.00N,测量合力时不能超过测力计的量程.

点评 本题考查弹簧秤的读数及作力的图示,都属对基础技能的考查;应注意读数时要注意精度及题目的要求.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.铀238核(${\;}_{92}^{238}U$)衰变时产生的新核钍234也具有放射性,衰变方程依次为:①${\;}_{92}^{238}U$→${\;}_{90}^{234}Th$+X+γ;②${\;}_{90}^{234}Th$→${\;}_{91}^{234}Pa$+Y+γ.已知${\;}_{90}^{234}Th$的半衰期为24天.下列说法正确的是(  )
A.衰变①是β衰变
B.衰变①中${\;}_{90}^{234}Th$和X的结合能之和大于${\;}_{92}^{238}U$的结合能
C.粒子X形成的射线比粒子Y形成的射线的穿透能力强
D.80g的${\;}_{90}^{234}Th$经过72天后还剩10g的${\;}_{90}^{234}Th$
E.衰变②中γ射线是衰变形成的镤核(${\;}_{91}^{234}Pa$)释放的

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.做“用单摆测定重力加速度”的实验,
(1)为测量单摆的摆动周期,测量时间应从摆球经过平衡位置时开始计时;某次测定了40次全振动的时间如图1中秒表所示,那么秒表读数是75.2s.

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A.从测定的6组对应值中任意选取1组,用公式g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$求出g作为测量值
B.先分别求出6个l值的平均值$\overline{l}$和6个T值的平均值$\overline{T}$,再用公式g=$\frac{4{π}^{2}\overline{i}}{\overline{T}}$求出g作为测量值
C.先用6组l和T的值,用公式g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$求出6个对应的g值,再求这6个值的平均值作为测量值
以上3种方法中,错误的是B,其余正确方法中,偶然误差最大的是A(填入相应的字母).
(3)某同学只测量了悬点到球间摆线的长度L,测得多组L和对应的周期T,画出如图2所示的L-T 2图线,并在图线上选取了A、B两个点,其坐标如图所示.据此可得计算重力加速度的表达式为g=$\frac{4{π}^{2}({L}_{B}-{L}_{A})}{{{T}_{B}}^{2}-{{T}_{A}}^{2}}$.该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,则用上述方法算得的g值和真实值相比是不变的(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于饱和汽和相对湿度,下列说法中错误的是(  )
A.使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法
B.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
C.密闭容器中装有某种液体及其饱和蒸汽,若温度升高,同时增大容器的容积,饱和汽压可能会减小
D.相对湿度过小时,人会感觉空气干燥

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个质量为m、电荷量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中,其运动轨迹是如图所示的“心”形图线.则以下说法正确的是(  )
A.电子的运动轨迹沿PENCMDP方向
B.电子运动一周回到P所用时间为T=$\frac{4πm}{{B}_{1}e}$
C.B1=4B2
D.B2=2B1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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(3)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验.闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下多用电表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在U-I坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线,如图丙中曲线所示.从图中可知,随着电流的增大,热敏电阻的阻值小(填“变大”或“变 小”)
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13.如图所示,一足够长的光滑斜面上,质量为5千克的物体,静止在底端的A点,现用大小为F=50N,方向平行于斜面的拉力沿斜开始向上拉,到达B点时撤去拉力F,已知AB=8m,倾角θ=37°,g=10m/s2,求:
(1)物体从A到B的过程中拉力和重力所做的功;
(2)物体从A到B的过程中拉力的平均功率和到达B点时拉力的瞬时功率;
(3)撤销拉力后,物体回到A点时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)杨氏干涉实验证明光的确是一种波,一束单色光投射在两条相距很近的狭缝上,两狭缝就成了两个光源,它们发出的光波满足干涉的必要条件,则两列光的频率相同.如图所示,在这两列光波相遇的区域中,实线表示波峰,虚线表示波谷,如果放置光屏,在C(选填“A”、“B”或“C”)点会出现暗条纹.
(2)在上述杨氏干涉试验中,若单色光的波长λ=5.89×10-7m,双缝间的距离d=1mm,双缝到屏的距离l=2m.求第1个亮光条纹到第11个亮条纹的中心间距.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图(a),长度L=0.8m的光滑杆左端固定一带正电的点电荷A,其电荷量Q=1.8×10-7C;一质量m=0.02kg,带电量为q的小球B套在杆上.将杆沿水平方向固定于某非均匀外电场中,以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向建立坐标系.点电荷A对小球B的作用力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线I所示,小球B所受水平方向的合力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线Ⅱ所示,其中曲线Ⅱ在0.16≤x≤0.20和x≥0.40范围可近似看作直线.求:(静电力常量k=9×109N•m/C2

(1)小球B所带电量q;
(2)非均匀外电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小E;
(3)在合电场中,x=0.4m与x=0.6m之间的电势差U.
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