【题目】在“探究动能定理”实验中,某实验小组釆用如图甲所示的装置,在水平气垫导轨上安装了两个光电门M、N,滑块上固定一遮光条,细线绕过定滑轮将滑块与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码.已知遮光条的宽度为A滑块与遮光条的总质量为m.
(1)接通气源,滑块从4位置由静止释放,读出遮光条通过光电门M、N的时间分别为t1、t2,力传感器的示数F,改变钩码质量,重复上述实验.为探宄在M、N间运动过程中细线拉力对滑块做的功W和滑块动能增量△Ek的关系,还需要测量的物理量是________(写出名称及符号).利用上述实验中直接测量的物理量表示需探究的关系式为________.
(2)下列必要的实验操作和要求有________(请填写选项前对应的字母).
A.调节气垫导轨水平
B.测量钩码的质量
C.调节滑轮使细线与气垫导轨平行
D.保证滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
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【题目】如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由电磁式打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点之间还有四个计时点,其中s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.33cm、s4=8.95cm、s5=9.61cm、s6=10.25cm,已知该打点计时器的频率f=50Hz,则:
(1)A点处瞬时速度的大小是vA=_____m/s,小车运动的加速度计算表达式为a=_________,(用字母s、f表示),加速度的大小是a=___________m/s2.(计算结果均保留两位有效数字)
(2)在本实验中,对于减小实验误差来说,下列方法有益的是___________。
A.把每打五个点的时间间隔作为一个时间单位来选取计数点
B.使小车运动的加速度尽量小些
C.舍去纸带上密集的点,只利用点迹清晰、点间间隔适当的那一部分进行测量、计算
D.选用各处平整程度、光滑程度相同的长木板做实验
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【题目】在学校实验周中,某实验小组同学对以前做过的部分实验做复习与拓展。
(1)他们选用如图(a)可拆变压器做“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,实验电路图如图(b),实验时n1=800匝,n2=400匝,断开K,接通电源,观察电压表的读数为6V,则下列哪一选项,可能是可拆变压器的输入电压有效值______ 。
A.3V B. V C.12 V D.15 V
灯泡的额定电压也为6V,闭合K,灯泡能否正常发光________。(填:“能”或“不能”)
(2)他们在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,实验小组又利用单摆周期公式来测量当地的重力加速度g。为使测量结果更准确,利用多组数据求平均值的办法来测定g值。小组二位成员分别设计了如下的记录表格,你认为表_______(填“A”或“B”)设计得比较合理。
完成单摆实验后,他们又做了“探究弹簧振子周期与振子质量关系”的拓展实验。他们将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量为m 的小球,将小球向下拉离平衡位置后松开,小球上下做简谐运动,用停表测量周期T,在图所示的_______位置作为计时的开始与终止更好。[选填“(a)”、“(b)”或“(c)”]
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【题目】如图所示,水平向右的匀强电场中,一带电粒子从A点以竖直向上的初速度开始运动,经最高点B后回到与A在同一水平线上的C点,粒子从A到B过程中克服重力做功2.0 J,电场力做功3.0 J,则( )
A. 粒子在A点的电势能比在C点多12.0 J
B. 粒子在A点的动能比在B点多1.0 J
C. 粒子在A点的机械能比在C点少12.0 J
D. 粒子在C点的动能为12.0 J
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【题目】如图所示,一轨道由半径为0.8m的四分之一竖直圆弧轨道AB和水平直轨道BC在B点平滑连接而成,现有一质量为0.2kg的小物块从A点无初速度释放,BC 段长L BC =0.50m,小物块与BC 段的动摩擦因数为 μ=0.5,小物块滑离C点后恰好落在半径也为0.8m的凹形半圆面上的最底点D处,CE为凹形半圆直径且水平。求
(1)小物块运动至C点的速度大小;
(2)经过圆弧上的B点时,小物块对B点的压力大小。
(3)小物块在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功
(4)若小物块在A点下落时给它一个向下的速度,小物块能否垂直打在凹形半圆面时(速度方向与凹形半圆面垂直)?如能请求出该情形小物块经过B点的速度大小,如不能请说明原因。
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【题目】如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6 m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2 kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2 m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间;
(2)传送带左右两端AB间的距离l至少为多少;
(3)上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少;
(4)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度h′为多少?
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【题目】如图所示,竖直放置的U形导轨宽为I,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计)。磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外。金属棒ab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦。从静止释放后M保持水平而下滑,(重力加速度为g)试求:
(1)ab的最大加速度速度大小am;
(2)ab下滑的最大速度速度Vm;
(3)若ab棒由静止开始经t时间恰打到最大速度,则这一过程ab棒下落的高度h是多少。
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【题目】小船横渡一条河,为尽快到达对岸,船头方向始终与河岸垂直,为避免船撞击河岸,小船先加速后减速运动,使小船到达河对岸时恰好不与河岸相撞。小船在静水中的行驶速度如图甲所示,水的流速如图乙所示,则下列关于小船渡河说法正确的是
A. 小船的运动轨迹为直线
B. 小船渡河的河宽是150m
C. 小船到达对岸时,沿河岸下游运动了60m
D. 小船渡河的最大速度是13m/s
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【题目】电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,斜面倾角,导轨下端连接一阻值的定值电阻,导轨间距为。一阻值不计、质量为的导体棒,垂直导轨静止放置且与导轨接触良好。匀强磁场垂直穿过导轨平面、磁感应强度,如图所示。现用一恒定功率且平行于导轨向上的力F作用在导体棒的中点,使导体棒从静止开始运动,最终达到稳定速度,不计空气阻力。求:
(1)当导体棒速度v=1m/s时,导体棒加速度a的大小?
(2)棒达到的稳定速度多大?
(3)若在导体棒达到稳定速度的过程中,通过棒的电荷量,电阻R产生的热量Q=1.4J,则棒从静止到稳定速度的运动时间是多少?
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