【题目】如图所示为著名的“阿特伍德机”装置示意图。跨过轻质定滑轮的轻绳两端悬挂两个质量均为M的物块,当左侧物块附上质量为m的小物块时,该物块由静止开始加速下落,下落h后小物块撞击挡板自动脱离,系统以v匀速运动。忽略系统一切阻力,重力加速度为g.若测出v,则可完成多个力学实验。下列关于此次实验的说法,正确的是
A.系统放上小物块后,轻绳的张力增加了mg
B.可测得当地重力加速度
C.要验证机械能守恒,需验证等式mgh=Mv2,是否成立
D.要探究合外力与加速度的关系,需探究是否成立
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【题目】一列简谐横波沿直线由A向B传播,A、B相距0.45m,右图是A处质点的震动图像。当A处质点运动到波峰位置时,B处质点刚好到达平衡位置且向y轴正方向运动,这列波的波速可能是
A.4.5m/s B.3.0m/s C.1.5m/s D.0.7m/s
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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是
A. 图(l)中的α粒子散射实验说明了原子核是由质子与中子组成
B. 图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箱一定不会张开
C. 图(3)一群氢原子处于n=4的激发态,最多能辐射6种不同频率的光子
D. 图(4)若原子核C、B能结合成A时会有质量亏损,要释放能量
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【题目】如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻r,外电路的电阻为R,其余导线电阻不计,a、b的中点和c、d的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕轴匀速转动,求:
(1)闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈从图示位置转过180o的过程中,流过电阻R的电荷量;
(3)线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量。
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【题目】如图所示整个空间有一方向垂直纸面向里的匀强磁场一绝缘木板(足够长)静止在光滑水平面上一带正电的滑块静止在木板上,滑块和木板之间的接触面粗糙程度处处相同。不考虑空气阻力的影响,下列说法中正确的是
A. 若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块一定相对静止
B. 若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块间一定没有弹力
C. 若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块间一定没有摩擦力
D. 若对木板始终施加一个水平向右的恒力,最终滑块做匀速运动
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【题目】将三个不同的斜面如图所示放置,其中斜面1与2底边相同,斜面2和3高度相同,同一物体与三个斜面间的动摩擦因数均相同,在物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的过程中,下列说法正确的是:( )
A. 三种情况下物体损失的机械能ΔE3>ΔE2>ΔE1 B. 三种情况下摩擦产生的热量Q1=Q2<Q3
C. 到达底端的速度v1>v2=v3 D. 到达底端的速度v1>v2>v3
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【题目】如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD。已知半圆型轨道半径R=0.2m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)小物块运动到C点时速度的大小;
(2)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;
(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。
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【题目】交流发电机和理想变压器如图连接,灯泡额定电压为U0,灯泡与电阻R的阻值均为R。当该发动机以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡恰能正常发光,设电表均为理想电表,图示位置时磁场恰与线圈平面垂直,则
A. 变压器原副线圈匝数比为2U0:U
B. 电流表的示数为
C. 在图示位置时,发电机输出电压的瞬时值恰为零
D. 从图示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式e=Usin2nt
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【题目】意大利著名物理学家________开创了科学实验之先河,奠定了现代物理学的基础。他在研究自由落体运动时做了上百次的铜球沿斜面运动的实验,下图是实验示意图。他设想:若斜面的倾角越接近90°,则小球从静止开始沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动,若发现斜面上的小球都做________________________运动,则由此可以外推出自由落体运动也是________________________运动。最终的实验很好地证明了他的设想是正确的。
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