【题目】某学习小组做“探究功与速度变化的关系”的实验如图所示,图中小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,该过程中橡皮筋对小车做的功记为W。当用2条,3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时(每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致),每次实验中小车获得的速度根据打点计时器所打在纸带上的点进行计算。
(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和_________(选填“交流”或“直流”)电源。
(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦阻力,则下面操作正确的是(____)
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是(____)
A.橡皮筋处于原长状态
B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处
D.小车已过两个铁钉的连线
(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的___________部分进行测量(根据如图所示的纸带回答)。
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【题目】一质量为800kg的电动汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为18m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图象,图中AB、BC均为直线.若电动汽车行驶过程中所受的阻力恒定,由图象可知下列说法正确的是( )
A.电动汽车由静止开始一直做变加速直线运动
B.电动汽车的额定功率为10.8kW
C.电动汽车由静止开始经过2s,速度达到6m/s
D.电动汽车行驶中所受的阻力为600N
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【题目】有一种典型的铀核裂变,生成钡和氪,同时放出3个中子,其核反应方程可表示为,已知部分原子核的比结合能与核子数的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.核反应方程中,X粒子是正电子
B.核反应方程中,X粒子是质子
C.、和相比,核的比结合能最大,所以最稳定
D.裂变产物的结合能之和大于反应前铀核的结合能
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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其Tv2图象如图乙所示,则( )
A.轻质绳长为
B.当地的重力加速度为
C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为+a
D.只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a
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【题目】如图所示,将一光滑的质量为4m半径为 R 的半圆槽置于光滑水平面上,在槽的左侧紧挨有一个质量为m的物块,今让一质量也为 m 的小球自左侧槽口A 的正上方高 R 处从静止开始落下,与半圆槽相切自 A 点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A.小球在半圆槽内第一次由 A 到最低点 B 的运动过程中,槽的支持力对小球不做功
B.小球第一次运动到半圆槽的最低点 B 时,小球与槽的速度大小之比为 4:1
C.小球第一次在半圆槽的最低点 B 时对槽的压力为
D.物块最终的动能为
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【题目】“功和速度变化关系”的实验中,张同学用如图所示装置,尝试通过测得细绳拉力(近似等于悬挂物的重力)做的功和小车获得的速度的值进行探究,则:
(1)下列说法正确的是__________。
A.该方案需要平衡摩擦力
B.该方案需要重物的质量远小于小车的质量
C.该方案操作时细绳应该与木板平行
D.该方案处理数据时应选择匀速时的速度
(2)某次获得的纸带如图所示,张同学根据点迹标上了计数点,已知电源频率为50Hz,请根据计数点在刻度尺上的读数求出C点的速度为_____(计算结果保留3位有效数字)。
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【题目】如图所示,质量为m的滑块B在水平向右的恒力F的作用下沿斜面体表面向下运动,此时斜面体A受到地面的摩擦力方向向左,斜面体A始终静止在水平地面上。则下列说法中正确的( )
A.撤去F后滑块B继续下滑的过程中的加速度方向一定沿斜面向下
B.撤去F后滑块B继续下滑的过程中的加速度一定比撤去前大
C.撤去F后滑块B继续下滑的过程中A所受地面摩擦力的方向可能向右
D.撤去F后滑块B继续下滑的过程中A所受地面摩擦力大小不变
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【题目】如图所示,一对平行金属板 M、N长为L,相距为d,O1O2为中轴线.当两板间加电压UMN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O2方向射入电场,粒子恰好打在上极板 M 的中点,粒子重力忽略不计.
(1)求带电粒子的比荷;
(2)若 M、N 间加如图乙所示的交变电压,其周期,大量的上述粒子仍然以初速度 v0 沿 O1O2方向持续射入电场.当U=kU0时,恰好能够保证所有粒子全部离开电场而不打在极板上,求k值.
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【题目】如图所示,光滑直杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑直杆上并与弹簧的上端连接.OO'为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1;
(2)当小球随光滑直杆一起绕OO'轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,求匀速转动的角速度ω;
(3)若θ=30°,移去弹簧,当杆绕OO'轴以角速度匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,求小球离B点的距离L0.
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