【题目】某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:
(1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如所示,则该摆球的直径为________cm.
(2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母)
A.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时
B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为
C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大
D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小
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【题目】关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是 ( )
A. 平抛运动是匀变速曲线运动 B. 匀速圆周运动是速度不变的运动
C. 圆周运动是匀变速曲线运动 D. 做平抛运动的物体落地时的速度可以变成竖直向下
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【题目】如图a所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v﹣t图象如图b所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小(解题时将汽车看成质点).
(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力f1.
(2)求汽车刚好开过B点时的加速度a.
(3)求BC路段的长度.
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【题目】如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l=20 m,倾角θ=37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8 m,传送带匀速运动的速度为v=2 m/s.现在传送带底端 (传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100 kg,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱底板中心,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)麻袋包在传送带上运动的时间t;
(2)主动轮轴与货车车箱底板中心的水平距离s及主动轮的半径R;
(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能.
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【题目】如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷。此刻,M是波峰与波峰的相遇点,下列说法中正确的是( )
A. 该时刻位于O处的质点正处于平衡位置
B. P、N两处的质点始终处在平衡位置
C. 随着时间的推移,M处的质点将向O处移动
D. 从该时刻起,经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,此时位移为零
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【题目】如图所示,甲为某一波在t=1.0 s时的图象,乙为参与该波动质点P的振动图象,波速为4 m/s,求:
(1) 在甲图中画出再经3.5 s时的波形图;(请写出分析过程)
(2)求再经过3.5 s时P质点的路程s和位移.
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【题目】μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用,如图为μ氢原子的能级图。假定用动能为E的电子束“照射”容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,最多能发出6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是
A. E=158.1 eV B. E>158.1 eV
C. 2371.5eV<E<2428.4 eV D. 只能等于2371.5 eV
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【题目】如图甲所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L=0.50 m,导轨平面与水平面夹角为α=37°,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B=0.40 T。金属导轨的上端与开关S,阻值为R1的定值电阻和电阻箱R2相连,不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻。现在闭合开关S,将金属棒由静止释放,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图乙所示。重力加速度为g取10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80。求R1的大小和金属棒的质量m。
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【题目】为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光子”的概念,并给出了光电效应方程。但这一观点一度受到质疑,密立根通过下述实验来验证其理论的正确性,实验电路如图1所示。
(1)为了测量遏止电压与入射光频率的关系,实验中双刀双掷开关应向_____闭合。(填“上”或“下”)
(2)如果实验所得图象如图2所示,其中、、为已知量,元电荷带电量为。那么:
①只需将________与普朗克常量h进行比较,若在误差许可的范围内二者相等,则证明“光电效应方程”是正确的。
②该实验所用光电管的K极材料的逸出功为 ___________。
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