【题目】如图所示,M、N是构成平行板电容器的两金属极板,两极板长度都为d,M、N极板间距也为d。将开关K闭合,带正电的粒子a从靠近M板边缘处以速度v0平行于极板射入电场中,恰好能从N板的边缘射出。现将N板向上移动,并且调节滑动变阻器,粒子a仍从靠近M板边缘处以速度v0平行于极板射入电场中,发现带电粒子仍然恰好从N板的边缘射出,不计带电粒子的重力,则N板移动前后,下列说法正确的是( )
A.两次在电容器中运动的时间之比为1:1
B.两次电容器内电场强度之比为1:2
C.两次射出电场时的动能之比为5:2
D.两次电容器的带电荷量之比为3:2
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【题目】下列关于自由落体运动的叙述中,错误的是:
A.两个质量不等、高度不同但同时自由下落的物体,下落过程中任何时刻的速度、加速度一定相同
B.两个质量不等、高度相同的物体,先后做自由落体运动,通过任一高度处的速度、加速度一定相同
C.物体越重,下落得越快;物体越轻,下落得越慢
D.所有自由落体运动的位移都与下落时间的平方成正比
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【题目】如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在一个圆环上,圆环套在粗糙水平横杆MN上,现用水平力F拉绳上一点,使物体处在图中实线位置,然后改变F的大小使其缓慢下降到图中虚线位置,圆环仍在原来位置不动,则在这一过程中,水平拉力F、环与横杆的摩擦力f和环对杆的压力N的大小变化情况是( )
A. F逐渐增大,f保持不变,N逐渐增大
B. F逐渐增大,f逐渐增大,N保持不变
C. F逐渐减小,f逐渐增大,N保持不变
D. F逐渐减小,f逐渐减小,N保持不变
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【题目】(1)我们已经知道,物体的加速度a同时跟合外力F和质量m两个因数有关,研究这三个物理量之间定量关系的思想方法是___________。
A.理想模型法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.倍分法
(2)某同学在“研究小车的加速度与外力关系"的探究实验中,使用的装置如图所示.他将光电门 固定在长木板上的某点B,用不同重物拉同一质量的小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.
①为了使重物的重力近似等于小车所受的合外力,下列操作正确的是___________。
A.用水平仪调整木板,使木板水平
B.用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,使小车无拉力作用时做匀速直线运动
C.增加小车的质量,使小车的质量远大于重物的质量
D.调整定滑轮高度,使细线保持水平
②若遮光板的宽度d,由数字计时器读出遮光板通过光电门的时间t,用米尺测量出光电门到小车出发点之间的距离为s,则计算小车加速度大小的表达式为a=___________(各量均用字母表示);
(3)保持小车质量不变,改变重物的质量,进行多次测量.根据实验数据做出了加速度a随拉力F的变化图线,如图所示.由图可求得,小车的质量为__________________kg.图中直线没有通过原点,其主要原因是___________。
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【题目】如图所示是做直线运动的甲、乙两物体的x—t图象,由图象可知( )
A.乙开始运动时,两物体相距 20m
B.在 0 ~ 10s 这段时间内,物体间的距离逐渐变大
C.在10 ~25s 这段时间内物体间的距离逐渐变小
D.两物体在10s 时相距最远,在 25s 时相遇
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【题目】(1)如图为游标卡尺,示数为_____________;
(2)如图为螺旋测微器,示数为_________mm;
(3)多用电表内部电路,如图乙所示,电源电动势E=1.5V,选择“×1”挡,把两表笔短接,旋转可变电阻R1的旋钮,当指针指向“0Ω”时,流过多用电表的电流为__________mA;
(4)图乙是测量Rx阻值时的电路,欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能进行欧姆调零,按正确使用方法再测Rx的值,其测量结果与原结果相比将较_________(填空“变大”、“变小”或“不变”);
(5)图丙是将表头G改装成两个倍率挡(如“×1”、“×10”)的欧姆表电路原理图,则当开关S合向___端(选填“a”或“b”)时,欧姆表是较大倍率挡。
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【题目】如图所示,当弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,同时与锌板相连的验电器铝箔有张角,则该实验( )
A. 只能证明光具有波动性
B. 只能证明光具有粒子性
C. 只能证明光能够发生衍射
D. 证明光具有波粒二象性
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【题目】四个完全相同的弹簧秤,外壳通过绳子分别与四个完全相同的物体相连,挂钩一端施加沿轴线方向的恒力F,以下四种情况中关于弹簧秤读数的说法正确的是
A.如果图甲中的物体静止在水平地面上,那么弹簧秤的读数可能小于F
B.如果图乙中的物体静止在斜面上,那么弹簧秤的读数一定等于F
C.如果图丙中的物体静止在粗糙水平地面上,那么弹簧秤的读数一定等于F
D.如果已知图丁中水平地面光滑,则由于物体的质量未知无法判定弹簧秤的读数与F的大小关系
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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在足够长的光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m的小球从弧形槽高h处由静止开始下滑,已知M=3m,小球与弹簧的碰撞是弹性碰撞,求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)小球第一次再回到弧形槽最高点时离水平面的高度。
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