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【题目】在用图示装置

做《探究功与速度变化》的关系实验时

1)下列说法正确的是:

A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值

B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值

C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度

D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度

2)实验时为了使小车只在橡皮筋的作用下运动应采取的措施是

【答案】1AC2)使木板倾斜一定角度,平衡小车所受的摩擦力

【解析】

试题把橡皮筋每次拉到相同的位置,则每次橡皮筋做功相同,通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值,A正确;小车在做匀速运动后速度达到最大,在纸带上点迹分布均匀,C正确.

在实验时,应消除除橡皮筋做功外,其他力做功即使木板倾斜一定角度,平衡小车所受的摩擦力

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某种光学元件有两种不同透明物质I和透明物质II制成,其横截面积如图所示,OAB中点,∠BAC=30°,半圆形透明物质I的折射率为 ,透明物质II的折射率为n2。一束光线在纸面内沿O点方向射入元件,光线与AB面垂线的夹角到θ时,通过观察发现此时从AC面恰好无光线射出,在BC面有光线垂直射出;

①该透明物质II的折射率n2

②光线在透明物质II中的传播速率大小v;

光线与AB面垂线的夹角 的正弦值。

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【题目】如图,在xOy坐标平面内有方向平行于坐标平面的匀强电场,abcd是平面内直角梯形的四个顶点,坐标如图所示,已知abc三点电势分别为2V6V8V,下列说法正确的是

A.坐标原点O的电势为4V

B.d点的电势为5V

C.cO两点的电势差等于ba两点的电势差

D.匀强电场方向沿cb方向

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】地球空间站正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.关于该空间站说法正确的有( )

A. 运行的加速度一定等于其所在高度处的重力加速度

B. 运行的速度等于同步卫星运行速度的

C. 站在地球赤道上的人观察到它向东运动

D. 空间站工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止

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【题目】如图所示,图线a是某一电源的UI曲线,图线b是一定值电阻的UI曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是(  )

A.该定值电阻为

B.该电源的电动势为20V

C.2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大

D.3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大

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【题目】要测绘额定电压为2 V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:

A.电源E(电动势3.0 V,内阻可不计)

B.电压表V1(量程为0~3.0 V,内阻约2 kΩ)

C.电压表V2(0~15.0 V,内阻约6 kΩ

D.电流表A1(0~0.6 A,内阻约1 Ω)

E.电流表A2(0~100 mA,内阻约2 Ω)

F.滑动变阻器R1(最大值10 Ω

G.滑动变阻器R2(最大值2 kΩ

1)为减少实验误差,实验中电压表应选择_____.,电流表应选择_____.,滑动变阻器应选择:________(填各器材的序号)

2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中_____.

3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________

4)该小电珠的额定功率是_______

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【题目】如图所示,abc为电场中同一条电场线上的三点,其中cab的中点.若一个运动的正电荷(只受电场力)先后经过ab两点,ab两点的电势分别为φa=-3V、φb=7V,则

A. c点电势为2V

B. a点的场强小于b点的场强

C. 正电荷在a点的动能小于在b点的动能

D. 正电荷在a点的电势能小于在b点的电势能

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【题目】如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场。有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直。现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C(C点在图上未标出)。已知OD长为l,不计粒子的重力.求:

(1)粒子射入绝缘板之前的速度;

(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;

(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y周的右侧运行的总时间.

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【题目】如图所示,在第一象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),磁感应强度为B 一电子从O点沿纸面以速度v 射入磁场中,速度方向与x轴成30o 角,已知电子质量为m,电量为e求:

1)定性地画出电子在磁场中的轨迹;并求电子的轨道半径r ;

2)求电子离开磁场的出射点到O 点的距离 ;

3)求电子在磁场中运动的时间。

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