【题目】某实践小组到一家汽车修理厂进行实践活动,利用传感器、计算机等装置进行多次实验测得,一辆质量为1.0×104kg的汽车从静止开始沿直线运动,其阻力恒为车重的0.05倍,其牵引力与车前进距离的关系为F=103x+Ff0(0<x<100 m),Ff0为阻力.当该汽车由静止开始沿直线运动80 m时,g取10 m/s2,合外力做功为( )
A. 3.2×106J B. 1.04×107J C. 6.4×106J D. 5.36×107J
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【题目】如图所示,M、N为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串接电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平方向的恒力F,使杆从静止开始运动。在运动过程中,杆的速度大小为v,R上消耗的总能量为E,则下列关于v、E随时间变化的图象可能正确的是
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【题目】某同学利用打点计时器设计了一个验证碰撞过程中动量守恒的实验。在进行平衡摩擦力的操作之后,他推动粘有橡皮泥的小车甲使其在木板上做匀速直线运动。然后小车甲与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合,之后两车继续做匀速直线运动。他设计的具体实验装置如下图所示。小车甲后连着纸带,打点计时器打点频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。
(1)若实验时打出的纸带如下图所示,测得各计数点间距并标在图中,其中A为小车运动的起始点。计算小车甲的碰前速度应选________段,计算甲乙相碰之后的共同速度应选________段(以上两空填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)。
(2)在实验前已经测得小车甲的质量为=6kg,小车乙的质量=0.3kg。则根据以上测量结果可得:碰前__________kg·m/s(结果保留三位小数);碰后________kg·m/s。由此可以说明:在实验误差允许的范围内,碰撞前后两车组成的系统动量守恒(结果保留三位小数)。
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【题目】如图所示,光滑小球静止在V型槽内,开始是AO水平,AO与BO夹角为60°,现使槽绕O点沿着顺时针方向缓慢转过60°,球的重力为G,AO对球的支持力为NA,BO变对球的支持力为NB,则在此过程中变化正确的是( )
A. NB先增大后减小
B. G与NB0的合力一直增大
C. G与NA0的合力先减小后增大
D. 当转过角度为30°时NA达到最大值
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【题目】如图所示,匝数n=100的正方形线圈abcd固定在竖直平面内,与电阻R1、理想变压器连成电路.在线圈的中心水平放置一个条形磁铁,使磁铁绕竖直方向的轴OO′匀速转动,使线圈内的磁通量Φ=sin(100πt) Wb.已知线圈的电阻r=4 Ω,R1=46 Ω,R2=10 Ω,其余导线的电阻不计.变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1.求:
(1)线圈产生电动势的最大值Em;
(2)若断开S2,闭合S1,求磁铁从图示位置转过90°的过程中,通过R1的电荷量q;(3)断开S1,闭合S2,求R2消耗的功率P.
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【题目】某实验小组在做“验证机械能守恒定律”实验中,提出了如图所示的甲、乙两种方案:甲方案为用自由落体运动进行实验,乙方案为用小车在斜面上下滑进行实验.
(1)小组内同学对两种方案进行了深入的讨论分析,最终确定了一个大家认为误差相对较小的方案,你认为该小组选择的方案是__________________(选填甲、乙即可).
(2)若该小组采用图甲的装置打出了一条纸带如图丙所示,相邻两点之间的时间间隔为0.02s,请根据纸带
计算出B点的速度大小为___________m/s.(结果保留三位有效数字)
(3)该小组内同学根据纸带算出了相应点的速度,作出v2﹣h图线如图丁所示,请根据图线计算出当地的重力加速度g=________m/s2.(结果保留三位有效数字)
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【题目】下列说法正确的是__________(填正确答案序号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.只要知道气体的摩尔质量和阿伏加德罗常数就可以算出气体分子的质量
B.若气体温度不变,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多
C.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体温度降低
D.空气相对湿度越大,空气中水蒸汽压强越接近饱和气压,蒸发越快
E.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,液体分子间只有引力没有斥力,所以液面有收缩的趋势
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【题目】如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以不变的初速度沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得x与斜面倾角的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出
A. 物体的初速率v0=6m/s
B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.6
C. 取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m
D. 当某次时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
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【题目】电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的。油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况。两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力。
(1)调节两金属板间的电势差u,当u=U0时,使得某个质量为m1的油滴恰好做匀速运动,则该油滴所带电荷量q为多少?
(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差u=U时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,求此油滴所带电荷量Q。
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