【题目】如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰,在斜面上的相碰点C与B点的水平距离为0.9m。已知半圆形管道的半径为R=lm,小球可看作质点且质量为m=lkg,重力加速度为g(g= 10m/s2)。求:
(1)小球经过管道的B点时,小球对管道的作用力;
(2)小球经过管道最低点A时的速度。
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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,在有磁场时电阻很大,并且磁场越强阻值越大,为了探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源电动势E和内阻r不变,在没有磁场时,条件变阻器R使电灯发光,当探测装置从无磁场区进入强磁场区(设电灯L不会烧坏),则
A. 电灯L变亮
B. 电流表示数增大
C. 变阻器R的功率增大
D. 磁敏电阻两端的电压减小
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【题目】利用图2装置做“验证机械能守恒定律”实验。
①为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_______。
A.动能变化量与势能变化量
B.速度变化量和势能变化量
C.速度变化量和高度变化量
②除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_________。
A.交流电源
B.刻度尺
C.天平(含砝码)
③实验中,先接通电源,再释放重物,得到图3所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。
已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量=_____,动能变化量=_____。
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【题目】在光电效应实验中,某同学按如图方式连接电路,用同一种材料在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长小于丙光的波长
C. 仅将滑动变阻器的触头向右滑动,则微安表的示数可能为零
D. 甲光的光强大于乙光的光强
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【题目】如图所示,t=0时刻,b物体在a物体前方500m处,a、b的图像如图所示,下列选项正确的是
A. a、b加速时,物体a的加速度大于b的加速度
B. 20s时,两物体相距最远
C. a、b相遇两次
D. 第二次相遇在60s
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【题目】电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线)。图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一电压表(内阻很大)的两端连接,U表示测得的电压值。则可求得流量为( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,某一滑道由斜坡和水平滑道组成,斜坡顶端A距水平滑道高度为h,倾角为θ,水平粗糙滑道BC段长为d,水平滑道CD段光滑。将轻弹簧的一端水平连接并固定在墙上,另一自由端恰位于水平滑道C点。物块从斜坡A处静止下滑,从斜坡进入水平滑道时,在底端B点处无能量损失(即速度大小不变)。已知物块质量为m,物块与斜坡AB、水平滑道BC间的动摩擦因数均为μ,整个过程空气阻力不计,重力加速度为g。则:
(1)求物块滑到B点时的速度大小?
(2)求弹簧为最大压缩量时的弹性势能Ep?
(3)若物块质量m=3 kg,斜坡倾角θ=370,重力加速度g取10 m/s2。弹簧第一次达到最大压缩量时的弹性势能Ep随物块不同下滑高度h变化关系如图所示,物块能第一次被弹回后不沿斜坡上滑,则物块从斜坡顶端A点下滑高度h应满足什么条件?
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【题目】A、B、C为电场中电场线上的三个点,一带电小球从A点由静止释放,并开始计时,先后沿直线经过B、C两点,其运动过程中的v-t如图所示,下列说法正确的是
A. 电场方向由A指向C
B. A、B、C三点中B点场强最大
C. 小球由B至C过程中平均速度等于5.5m/s
D. B、C两点间电势差大小|UBC|大于A、B两点间电势差大小|UAB|
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【题目】如图所示,是研究光电效应的电路图,对于某金属用绿光照射时,电流表指针发生偏 转.则以下说法正确的是()
A. 将滑动变阻器滑动片向右移动,电流表的示数一定增大
B. 当滑动变阻器不动时,光电流大小与光强成正比
C. 将 K 极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,遏止电压不变
D. 将电源的正负极调换,仍用相同的绿光照射时,将滑动变阻器滑动片 向右移动一些, 电流表的读数一定为零
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