【题目】(1)如图1在实验“探究小车速度随时间的变化规律”、“探究加速度与力、质量关系”、“用自由落体运动验证机械能守恒”中都用到的实验器材___(填字母)
(2)小明同学用如图2所示的实验装置研究小车在拉力作用下的运动,t表示小车运动的时间,x表示相应时间内小车的位移,小明根据数据己经在图像中描出几个计数点所对应的坐标点如图3,请同学们根据图像判断_____
A.小车做匀速直线运动 B.小车0时刻的初速度是16m/s
C.小车运动的加速度a=2.5m/s2 D.小车运动的加速度a=5m/s2
(3)小明对图4纸带的研究分析,认为其是____打出的。(填字母)
A.“探究小车速度随时间的变化规律实验”
B.“探究橡皮筋做功与速度变化的关系实验”
C.“用自由落体运动验证机械能守恒实验”
【答案】BC D B
【解析】
(1)[1]秒表是三个实验都不需要用的,时间是用打点计时器来记录的,而天平可以用来测质量,在探究加速度与力、质量的关系的实验中要用到,三个实验均要测速度(或加速度),所以均必须要有打点计时器和刻度尺,故选BC。
(2)[2]画出图像如图:
由图像可知,小车做匀加速直线运动,选项A错误;根据,则小车0时刻的初速度是16cm/s,选项B错误;根据,小车运动的加速度
则小车运动的加速度a=5m/s2,选项C错误,D正确;故选D.
(3)[3]由纸带上的点迹分布规律可知,纸带上点迹间距先增大后不变,可知是“探究橡皮筋做功与速度变化的关系实验”中得到的纸带,故选B.
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【题目】用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
A. 0.125m B. 0.25m C. 0.50m D. 1.0m
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【题目】某同学为了测量一均匀金属圆柱体的电阻率,完成下列步骤:
(1)用游标卡尺测量其长度,如图甲所示,其长度为______。
(2)用螺旋测微器测量其直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应旋紧图乙中的部件______(填“”“”“”“或”),从图乙中可知其直径为______。
(3)若用伏安法测得流经圆柱体的电流为,圆柱体两端的电压为,圆柱体的直径和长度分别用和表示,则该圆柱体的电阻率______(用,,和表示).
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【题目】如图为静电除尘机原理示意图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。图中虚线为电场线(方向未标)。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则( )
A.每个尘埃的运动轨迹都与一条电场线重合
B.图中A点电势低于B点电势
C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
D.尘埃在迁移过程中电势能增大
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【题目】如图甲所示,电阻不计的N匝矩形闭合导线框abcd处于磁感应强度大小为0.2T的水平匀强磁场中,导线框面积为0.5m2。导线框绕垂直于磁场的轴匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,原副线圈的匝数比为10:1,副线圈接有一滑动变阻器R1副线圈两端的电压随时间的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是
A.闭合导线框中产生的交变电压的表达式为u=100sin100t(V)
B.线框abcd的匝数N=10匝
C.若滑动变阻器的滑片P向上移动,电流表的示数将减小
D.若导线框的转速加倍,变压器的输出功率将加倍
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【题目】如图所示,绝缘水平面上固定平行长直金属导轨,导轨间距为L,一端接有阻值为R的电阻,整个导轨平面处于与之垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。一根金属杆的质量为m,置于导轨上,与导轨垂直并接触良好,金属杆在导轨上的初速度大小为v0,方向平行于导轨。忽略金属杆与导轨的电阻,不计摩擦。金属杆在做切割磁感线运动时,将产生一个电动势,因而在电路中有电流通过。
(1)因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势,产生动生电动势的非静电力是什么力?
(2)R上能产生多少焦耳热?
(3)当金属杆运动到总路程的k倍(0≤k≤1)时,求此时的安培力的瞬时功率。
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【题目】“快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,已知绳与竖直方向夹角为α,绳的悬挂点O距平台的竖直高度为H,绳长为L。如果质量为m的选手抓住绳子由静止开始摆动,运动到O点的正下方时松手,做平抛运动,不考虑空气阻力和绳的质量,下列说法正确的是:
A. 选手刚摆到最低点时处于超重状态
B. 选手刚摆到最低点时所受绳子的拉力为(3-2cosα)mg
C. 若绳与竖直方向夹角仍为α,当L=H/2时,落点距起点的水平距离最远
D. 若绳与竖直方向夹角仍为α,当L=H/3时,落点距起点的水平距离最远
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【题目】质量为M=1kg的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l=2m,另一质量也为m=1kg且可视为质点的物体从箱子中央以v0=6m/s的速度开始运动,如图所示。已知物体与箱底的动摩擦因数为μ=0.5,物体与箱壁间发生的是完全弹性碰撞,g=l0m/s2。试求:
(1)物体可与箱壁发生多少次碰撞?
(2)从物体开始运动到刚好停在箱子上,箱子在水平面上移动的距离是多少?
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【题目】如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则
A. 全程滑块水平方向相对地面的位移R+L
B. 全程小车相对地面的位移大小
C. μ、L、R三者之间的关系为R=μL
D. 滑块m运动过程中的最大速度
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