【题目】在“探究遥控电动小车额定功率”的实验中,实验步骤如下:
①用天平测出电动小车的质量为0.5kg;
②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;
③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);
④使电动小车以额定功率加速运动并达到最大速度,运动一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定)。
在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。
请你分析纸带数据,回答下列问题:
(1)该电动小车运动的最大速度为________________m/s;
(2)关闭小车电源后,小车的加速度大小为__________;
(3)该电动小车的额定功率为______________W。
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【题目】如图所示,在平行板电容器极板间有电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场和磁感应强度为B1、方向垂直纸面向里的匀强磁场。左右两挡板中间分别开有小孔S1、S2,在其右侧有一边长为L的正三角形匀强磁场,磁感应强度为B2,方向垂直纸面向里,磁场边界ac中点S3与小孔S1、S2正对。现有大量的带电荷量均为+q、而质量和速率均可能不同的粒子从小孔S1水平射入电容器,其中速率为v0的粒子刚好能沿直线通过小孔S1、S2。粒子的重力及各粒子间的相互作用均可忽略不计。下列说法正确的是
A. v0一定等于
B. 在电容器极板中向上偏转的粒子的速度一定满足
C. 质量的粒子都能从ac边射出
D. 能打在ac边的所有粒子在磁场B2中运动的时间一定都相同
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【题目】某兴趣小组的同学为了测量某电压表的内阻,设计了如图甲所示的电路。可供选择的器材如下
A,待测电压表V1(量程3V,内阻约为几kΩ)
B.电压表V2(量程5V,内阻约为3 kΩ)
C.定值电阻R1,阻值为200 Ω
D.定值电阻R2,阻值为2000 Ω
E.滑动变阻器R3(阻值范围0-10 Ω)
F.滑动变阻器R4(阻值范围0-10 kΩ)
G.直流电源,电动势6 V,内阻不计
H.开关一个,导线若干
实验主要步骤如下:
(ⅰ)选择恰当的实验器材,按实验电路将实物图连接好;
(ⅱ)闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片到某一位置,记录V1、V2的读数分别为U1、U2;
(ⅲ)移动滑动变阻器的滑片,多次记录V1、V2的读数;
(ⅳ)以U1为纵坐标,U 2为横坐标,作出U1 -U2关系图像;
(ⅴ)分析U1 -U2关系图像,得到待测电压表的内阻。
请回答下列问题:
(1)步骤(ⅰ)中定值电阻R0最好选用______;滑动变阻器R最好选用_____ 。(填写器材前面的序号)
(2) 步骤(ⅰ)中实物图连接还有两根导线没有连接好,请在图乙中补充完整____。
(3) 步骤(ⅱ)中V1示数如图丙所示,则V1的读数________V。
(4) 步骤(ⅳ)中得到的U1-U2关系图像如图丁所示。步骤(ⅴ)分析得出U1-U2关系图像的斜率为k,定值电阻的阻值为R0,则可得待测电压表的内阻为____________。
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【题目】如图甲所示为一景区游乐滑道,游客坐在坐垫上沿着花岗岩滑道下滑,他可依靠手脚与侧壁间的摩擦来控制下滑速度.滑道简化图如图乙所示,滑道由AB、BC、CD三段组成,各段之间平滑连接.AB段和CD段与水平面夹角为θ1,竖直距离均为h0,BC段与水平面夹角为θ2,竖直距离为h0。一质量为m的游客从A点由静止开始下滑,到达底端D点时的安全速度不得大于,若使用坐垫,坐垫与滑道底面间摩擦不计,若未使用坐垫,游客与各段滑道底面间的摩擦力大小恒为重力的0.1倍,运动过程中游客始终不离开滑道,空气阻力不计.已知sinθ1= ,sinθ1=,求
(1)若游客使用坐垫且与侧壁间无摩擦自由下滑,则游客在BC段增加的动能△Ek;
(2)若游客未使用坐垫且与侧壁间无摩擦自由下滑,则游客到达D点时是否安全;
(3)若游客使用坐垫下滑,且游客安全到达D点,则全过程克服侧壁摩擦力做功的最小值。
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【题目】在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如围所示。-x1~x1之同为曲线,且关于纵轴对称与x轴相切于0点,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是
A. 图中A点对应的场强大于B点对应场强
B. 图中0点的电势为零而场强不为零
C. 一个带正电的粒子在x1点的电势能等于在-x1点的电势能
D. 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能
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【题目】2016年里约奥运会,赢得个人第23枚奥运金牌的菲尔普斯是青睐中国古老的拔罐疗法的奥运选手之一,如今火罐已风靡全球,若罐的容积为50cm3,空气温度为27℃,已知大气压,罐导热性能良好。
(1)某次拔罐过程中,罐内空气被加热到57℃,求此时罐内空气质量与室温下罐内空气质量的比;
(2)当罐被扣到人体上之后,罐内的空气从57℃降温到室温,罐的容积由于皮肤变形减少2cm3,求降温之后罐内气体的压强(结果保留两位有效数字);
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【题目】同学测量一电阻丝的电阻,现有的器材规格如下:
A.待测电阻丝(阻值约100 Ω)
B.电流表A(量程0~40mA,内阻约40 Ω)
C.电压表Vl(量程0~3 V,内阻约5 kΩ)
D.电压表V2(量程0~15 V,内阻约15 kΩ)
E.滑动变阻器R1(阻值范围0~200Ω,允许最大电流1A)
F.滑动变阻器R2(阻值范围0~10 Ω,允许最大电流1A)
G.电源E(电动势约3V,内阻不计)
H.开关一个、导线若干
(1)实验中,该同学采用了滑动变阻器的限流式接法,为使实验结果更加准确。电压表应选 ___(选填“C”或“D”),滑动变阻器应选____ (选填“E"或“F"):
(2)用笔画线代替导线补全实物图连线_____。
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【题目】如图所示,质量为m的小球用细线拴住放在光滑斜面上,斜面足够长,倾角为α的斜面体置于光滑水平面上,用水平力F推斜面体使斜面体缓慢地向左移动,小球沿斜面缓慢升高。当线拉力最小时,推力F等于
A. mgsin α B. mgsin α
C. mgsin 2α D. mgsin 2α
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【题目】一探测器沿竖直方向登陆火星,探测器内的水平地板上放着一个质量为2kg的物体,如图甲所示。当探测器速度由v0减为零的过程中,传感器记录的物体对地板压力大小F随下降高度h变化的图象如图乙所示。已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,地球和火星都可视为均质球体,取地球表面的重力加速度。
(1)求火星表面的重力加速度的大小;
(2)求探测器刚开始减速时的加速度的大小和速度的大小;
(3)根据量子理论,每个光子动量(h为普朗克常数, 为光子的波长)。当光照射到物体表面时将产生持续的压力。设想未来制成的质量为的飞行器,以太阳光对其光帆的撞击力为动力,朝着远离太阳的方向运动。设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收. 已知引力常量为,太阳质量为,光速为,太阳单位时间辐射的总能量为.请推算出该探测器光帆的面积的最小值(忽略行星对飞行器的引力,球面积公式为)。
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