【题目】某研究性学习小组在做“研究平抛物体的运动”的实验时使用了如图所示的装置,先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面钉上复写纸和白纸,并将该木板竖直立于某处(未靠近轨道末端)。使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口方向依次平移距离x、2x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B、C。若测得木板每次移动的距离x=10.00cm,A、B间距离y1=4.78cm,B、C间距离y2=14.58cm。重力加速度为g。
(1)根据以上直接测量的物理量求得小球初速度为v0=________(用题中所给字母表示)。
(2)小球初速度的测量值为________m/s。(g取9.8m/s2,结果保留三位有效数字)。
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【题目】如图电路中,电源电动势为E,内阻为r,固定电阻R1=r,可变电阻R2的最大值也等于r.则当滑动头上移时( )
A.电源的输出功率增大
B.电源内部的电势降落增大
C.R2消耗的电功率减小
D.电源的效率增加
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【题目】如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T一带电量q= +0.2C、质量m=0.4kg的小球由长l=0.4m的细线悬挂于P点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O点正下方的N点,(g=10m/s2),求:
(1)小球运动到O点时的速度大小;
(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;
(3)ON间的距离。
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【题目】随着科学技术的发展,具有自主知识产权的汽车越来越多;现有两辆不同型号的电动车甲乙,在同一平直公路上,从同一地点,朝相同的方向做直线运动,它们的v-t图像如图所示,则
A. 两车加速阶段的加速度大小之比为3:1
B. 乙车追上甲的时刻为15s末
C. 乙刚出发时,甲车在其前方25m处
D. 15s后两车间距开始逐渐增大
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【题目】如图所示,M、N为两个同心金属圆环,半径分别为R1和R2,两圆环之间存在着沿金属环半径方向的电场,N环内存在着垂直于环面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,N环上有均匀分布的的6个小孔,从M环的内侧边缘由静止释放一质量为m,电荷量为 +q的粒子(不计重力),经电场加速后通过小孔射入磁场,经过一段时间,粒子再次回到出发点,全程与金属环无碰撞。则M N间电压U满足的条件是:
A. B. C. D.
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【题目】两根固定于同一竖直平面内的光滑金属导轨AB和CD,两根导轨在E点接触良好,与竖直方向夹角相同,E为两导轨的中点,AE=AC=L,整个装置处于垂直导轨平面向里的足够大的云强磁场中,磁感应强度为B,金属棒ef质量为m,长为L,电阻为R,其他电阻不计,从AC处以初速度v0保持水平下滑,一直加速运动,金属棒ef始终与两导轨接触良好,运动到BD端时,速度为v,重力加速度为g,求;
(1)金属棒ef最小加速度;
(2)金属棒爱导轨上运动的过程中产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为、套在粗糙竖直固定杆处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,到达处的速度为零, ,此为过程Ⅰ;若圆环在处获得一竖直向上的速度,则恰好能回到处,此为过程Ⅱ.已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为,则圆环( )
A. 过程Ⅰ中,加速度一直减小
B. Ⅱ过程中,克服摩擦力做的功为
C. 在C处,弹簧的弹性势能为
D. 过程Ⅰ、过程Ⅱ中克服摩擦力做功相同
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【题目】一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,某时刻质点P的速度为v,经过1.0 s它的速度第一次与v相同,再经过0.2 s它的速度第二次与v相同,则下列判断中正确的是
A. 波沿x轴正方向传播,波速为6m/s
B. 波沿x轴负方向传播,波速为5 m/s
C. 若某时刻质点M到达波谷处,则质点P一定到达波峰处
D. 质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反
E. 从图示位置开始计时,在2.0 s时刻,质点P的位移为20 cm
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【题目】一个质子()和个a粒子()沿着垂直于磁感线的方向从同一点射人一个匀强磁场中,若它们在磁场中的运动轨迹是重合的,如图所示,那么,它们在磁场中
A. 运动的时间相等 B. 加速度的大小相等
C. 动量的大小相等 D. 动能相等
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