【题目】小球从距水平地面高为h=5m的位置以v0=10m/s的速度水平抛出,不计空气阻力.(取g=10m/s2)求:
(1)小球在空中飞行的时间t..
(2)小球落地点与抛出点之间的水平距离x
(3)小球落地时速度大小v.
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【题目】某研究性学习小组采用如图所示的电路测量某干电池的电动势E和内阻r,R为电阻箱,V为理想电压表,其量程略大于电池的电动势.实验中通过多次改变电阻箱的阻值R,从电压表上读出相应的示数U,该小组同学发现U与R不成线性关系,于是求出了相应的电阻与电压的倒数如下表所示.
⑴ 根据表中的数据和实验原理,你认为第________(填序号)组数据是明显错误的,其原因是____________;
⑵ 根据实验数据,请在坐标系中绘出1/U – 1/R关系图线。
⑶ 由图线可知,电动势E = ________ V,内阻r = ________ Ω(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,带异种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入宽度为d的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,且同时到达P点。a、b两粒子的质量之比为( )
A. 1∶2 B. 2∶1 C. 3∶4 D. 4∶3
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【题目】如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E,今有一质量为m、带正电q的小滑块,体积很小可视为质点,从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)滑块通过B点时对轨道的压力;
(2)水平轨道上A、B两点之间的距离。
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【题目】如图所示,电源电动势E=9 V,内阻r=1 Ω,灯泡上标有“6 V,12 W”的字样,直流电动机线圈电阻R=1 Ω。接通电源后,灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是
A. 电动机中的电流大小为6 A
B. 电动机产生的热功率为36 W
C. 电动机的机械效率为83.3%
D. 电源的输出功率为48W
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【题目】某物体的位移﹣时间图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.物体先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动
B.物体运动8s时离出发点最远
C.物体运动所能达到的最大位移为80m
D.在t=4s时刻,物体的瞬时速度大小为20m/s
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【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系。一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有两个点没有画出)。已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横轴的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________。
A.2tan θ B. C.k D.
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【题目】如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角为θ,已知动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g.
(1)若ω=ω0,若小物块受到的摩擦力恰好为零,求ω0;
(2)求要使小物块随陶罐一起转动且相对陶罐壁静止,求陶罐转动的最大值角速度.
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【题目】如图所示为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速度为v的不同带电粒子,其中粒子1从A点飞出磁场,粒子2从B点飞出磁场.不考虑带电粒子的重力,则( )
A. 带电粒子1与2的比荷的比为3:1
B. 带电粒子1与2的比荷的比为
C. 带电粒子1与2在磁场中运动时间的比为2:3
D. 带电粒子1与2在磁场中运动时间的比为1:2
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