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【题目】某实验小组利用如图甲所示的装置探究加速度与物体质量、物体受力的关系。

(1)下列实验操作中,正确的是_________(填选项前面的字母).

A.牵引小车的细绳必须与长木板保持平行

B.实验中必须保证砝码桶的总质量远远小于小车的质量

C.将长木板没有滑轮的一端垫高,挂上砝码桶,直到小车能沿着木板匀速下滑

D.改变小车的质量时,需要重新平衡摩擦力,才能进行实验

(2)按照正确的操作步骤,打出了一条纸带。计时器打点的时间间隔为0.02s。从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,测出相邻计数点之间的距离,如图乙所示。此时小车的加速度a=_________m/s2(结果保留两位有效数字)。

(3)某同学将装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,改变小车的质量,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图丙所示的AB两条直线。若两次实验中小车的质量分别为mAmB,由图可知,mA____mB(选填“>”“<”“=”)。

【答案】 A 0.17 <

【解析】(1)牵引小车的细绳必须与长木板保持平行,选项A正确;因为有传感器能测量拉力的大小则实验中没必要必须保证砝码桶的总质量远远小于小车的质量,选项B错误;实验前要将长木板没有滑轮的一端垫高,不挂砝码桶,让小车拖着纸带能沿着木板匀速下滑,选项C错误;改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项D错误;故选A.

(2)小车的加速度

(3)由,则有图像可知,可得 mA<mB .

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【题目】宁波高中科技新苗项目的同学在一个连锁机关游戏中,设计了一个如图所示的起始触发装置:AB段是长度连续可调的竖直伸缩杆,BCD段是半径为R的四分之三圆弧弯杆,DE段是长度为2R的水平杆,与AB杆稍稍错开。竖直杆外套有下端固定且劲度系数较大的轻质弹簧,在弹簧上端放置质量为m的套环。每次将弹簧的长度压缩至P点后锁定,设PB的高度差为h,解除锁定后弹簧可将套环弹出,在触发器的右侧有多米诺骨牌,多米诺骨牌的左侧最高点QP点等高,且与E的水平距离为x(可以调节),已知弹簧锁定时的弹性势能Ep=10mgR,套环P与水平杆DE段的动摩擦因数μ=0.5,与其他部分的摩擦可以忽略不计,不计套环受到的空气阻力及解除锁定时的弹性势能损失,不考虑伸缩竖直杆粗细变化对套环的影响,重力加速度为g。求:

(1)h=7R时,套环到达杆的最高点C处时的速度大小;

(2)(1)问中套环运动到最高点C时对杆作用力的大小和方向;

(3)h3R10R连续可调,要使该套环恰能击中Q点,则x应该在哪个范围内调节?

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【题目】用图甲所示电路测量某电源的电动势和内阻,电路中AB段为拉力敏感电阻丝,拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生形变,阻值增大,其阻值RL随拉力F线性变化图象如图乙所示.

(1)AB段未施加拉力时,拉力敏感电阻丝的阻值RL=_______Ω

(2)待测电源的电动势E约为9V,内阻r约为3Ω,电流表应选择_______

A.量程3A,内阻rA=0.05Ω B.量程0.6A,内阻rA=0.20Ω

(3)改变拉力F的大小,记录电流表读数I,测得多组数据,作出图象,如图丙所示。由图象可得待测电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(结果保留2位有效数字)

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【题目】在两同心半圆轨道PQMN间存在磁感应强度为的匀强磁场,磁感应强度方向垂直纸面向外,半圆PQ半径为MN半径为导体棒ab始终与轨道接触良好,绕通过a端的水平轴以角速度逆时针匀速转动,如图所示.长相距为的平行金属板AB分别用导线与导轨连接于ac两点。质量为m、带电荷量为的微粒连续不断地沿两板中轴线以速度射入两金属板间,已知,导体棒ab转动角速度不计金属板外的电场及微粒间相互作用,板间电场为匀强电场,重力加速度为g

(1)欲使不同时刻从点射入的微粒均能平行射出金属板,求磁感应强度和微粒射入初速度应满足的条件;

(2)若微粒能在最短时间内平行射出金属板,两金属板间距离至少要多大?

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【题目】如图,平行光滑金属导轨MN固定在水平面上,处于竖直向下的匀强磁场中。完全相同的两金属棒PQ搭放在导轨上,开始均处于静止状态。给P施加一与导轨平行的恒定拉力作用,运动中两金属棒始终与导轨垂直并与导轨接触良好。设导轨足够长,除两棒的电阻外其余电阻均不计。则两棒的速度及棒中的感应电流随时间变化的图象正确的是

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图甲所示,用频率为v的光照射某种金属发生光电效应,测出光电流i随电压U的变化图象如图乙所示,已知普朗克常量为h,电子的带电荷量为e,下列说法中正确的是

A. 入射光越强,光电子的能量越高

B. 光电子的最大初动能为hv0

C. .该金属的逸出功为hv0-eUc

D. 用频率为的光照射该金属时不可能发生光电效应

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(1)小车的最终速度的大小v;

(2)初始时小球与砂桶的水平距离x。

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【题目】如图所示,两个等腰直角三角形斜劈A、B,质量均为m,在水平力F1、F2作用下静止在桌面边缘,各接触面均光滑,重力加速度为g,下列判断正确的是

A. A、B之间的弹力大小等于mg

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C. 同时撤去F1、F2瞬间,A、B水平方向的加速度大小相等

D. F1、F2大小相等,同时增大或者减小时斜劈仍静止

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(1)赛车到达P点时速度的大小;

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