【题目】如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧套在固定于地面的竖直杆上,弹簧上端与轻质薄片P相连,P与杆之间涂有一层能调节阻力的智能材料,在P上方H处将另一质量为m的光滑圆环Q由静止释放,Q接触P后一起做匀减速运动,下移距离为时速度减为0。忽略空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)Q做减速运动时加速度的大小;
(2)Q从开始运动到速度减为零所用的时间;
(3)Q下移距离d(d<)时,智能材料对P阻力的大小。
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【题目】某同学设计了如下实验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。
图甲 图乙
如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离L,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的P点,记下平抛的水平位移x。平移滑槽的位置后固定,多次改变距离L,每次让滑块从滑槽上同一最高点释放,得到不同的水平位移x。作出图象,即可根据图象信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数。
(1)每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了___________。
(2)除了L和x外,本实验还需要测量或告知的物理量是____________。
A.滑槽最高点与桌面的高度差h B.小滑块的质量m
C.桌面与地面的高度差H D.当地的重力加速度g
(3)若图象的斜率绝对值为k,纵轴上的截距为b,如图乙所示,则滑块与桌面间的动摩擦因数的表达式为____________。(用本题中提供的物理量符号表示)
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【题目】一列横波沿x轴传播,传播方向未知,t时刻与t + 0.4 s时刻波形相同,两时刻在x轴上-3 m ~ 3 m的区间内的波形如图所示。下列说法中正确的是_______。
A.该波的速度为10 m/s
B.质点振动的最小频率为2.5 Hz
C.在t + 0.2 s时刻,x = 3 m处的质点正在经过x轴
D.若波沿x轴正方向传播,处在O点的质点会随波沿x轴正方向运动
E.t时刻,x = 1 m处的质点的振动速度大于x = 2 m处的质点的振动速度
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【题目】如图甲所示,宽度为L的足够长的光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨左端连接一电容为C的电容器,将一质量为m的导体棒与导轨垂直放置,导轨间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B。用与导轨平行的外力F向右拉动导体棒,使导体棒由静止开始运动,作用时间t1后撤去力F,撤去力F前棒内电流变化情况如图乙所示。整个过程中电容器未被击穿,不计空气阻力。下列说法正确的是
A. 有外力作用时,导体棒在导轨上做匀速运动
B. 有外力作用时,导体棒在导轨上做匀加速直线运动
C. 外力F的冲量大小为
D. 撤去外力F后,导体棒最终静止在导轨上,电容器中最终储存的电能为零
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【题目】高速公路部分路段旁建有如图所示的避险车道,车辆可驶入避险。若质量为m的货车刹车后以初速度经A点冲上避险车道,前进距离时到B点减速为0,货车所受阻力恒定,A、B两点高度差为h,C为A、B中点,已知重力加速度为g,下列关于该货车从A运动到B过程说法正确的是( )
A. 克服阻力做的功为
B. 该过程产生的热量为
C. 在AC段克服阻力做的功小于CB段克服阻力做的功
D. 在AC段的运动时间等于CB段的运动时间
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【题目】如图所示,虚线表示电场中的一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,一电子以一定的初速度进入电场中,只在电场力的作用下由M点运动到N点,运动轨迹如图中实线所示,下列说法正确的是
A. M点电势低于N点电势
B. 电子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力
C. 电子在M点的电势能小于在N点的电势能
D. 电子在M点的动能小于在N点的动能
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【题目】已知类氢结构氦离子(He+)的能级图如图所示,根据能级跃迁理论可知 ( )
A. 氦离子(He+)处于n=l能级时,能吸收45 eV的能量跃迁到n=2能级
B. 大量处在n=3能级的氦离子(He+)向低能级跃迁,只能发出2种不同频率的光子
C. 氦离子(He+)从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2 能级辐射出光子的波长大
D. 若氦离子(He+)从n=2能级跃迁到基态,释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子一定也能使该金属板发生光电效应。
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【题目】由金属丝制成的电阻阻值会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象,亲自动手通过实验描绘这样一个电阻器的伏安特性曲线。可供选择的实验器材有:
A.待测电阻器Rx(2.5 V,1.2 W)
B.电流表A(0~0.6 A,内阻为1 Ω)
C.电压表V(0~3 V,内阻未知)
D.滑动变阻器(0~10 Ω,额定电流1 A)
E.电源(E=3 V,内阻r=1 Ω)
F.定值电阻R0(阻值5 Ω)
G.开关一个和导线若干
(1)实验时,该同学采用电流表内接法,并且电阻器两端电压从零开始变化,请在方框内画出实验电路图__________。
(2)按照正确的电路图,该同学测得实验数据如下:
I/A | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
U/V | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.25 | 1.85 | 2.50 | 3.00 |
UR/V | ___ | 0.20 | 0.35 | ___ | 0.90 | 1.45 | 2.05 | ___ |
其中,I是电流表的示数,U是电压表的示数,UR是电阻器两端的实际电压。请通过计算先补全表格中的空格,然后在坐标图中画出电阻器的伏安特性曲线__________。
(3)该同学将本实验中的电阻器Rx以及给定的定值电阻R0二者串联起来,接在本实验提供的电源两端,则电阻器的实际功率是________ W。(结果保留2位小数)
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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
(1)如图乙所示,用20分度的游标卡尺测得小球的直径d=________cm.
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:________(用t0、H0、g、d表示,四个量均取国际单位)时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(3)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________________(选填“增加”、“减小”或“不变”).
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