【题目】“探究力的平行四边形定则”的实验如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图是在白纸上根据实验数据画出的图。
(1)实验中必须保证两次将橡皮筋与细绳的结点O拉到同一位置,本实验主要采用的科学方法是 _____ .
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
(2)图乙作出的F与两力中,方向一定沿AO方向的是______。
(3)若认为图乙中F与大小相等,方向略有偏差,如果此偏差仅由大小引起,则原因是的大小比真实值偏______。选填“大”或“小”
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【题目】氢原子能级如图所示,一群原处于n=4 能级的氢原子回到n =1的状态过程中( )
A. 放出三种频率不同的光子
B. 放出六种频率不同的光子
C. 放出的光子的最大能量为其12.75ev ,最小能量是0.66eV
D. 放出的光能够使逸出功为13.0eV的金属发生光电效应
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【题目】如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上,质量m=2kg的物块与水平轻弹簧相连,物块在与水平方向成θ=45°角的拉力F作用下处于静止状态,此时水平面对物块的弹力恰好为零.g取10m/s2,以下说法正确的是( )
A. 此时轻弹簧的弹力大小为20 N
B. 当撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为8 m/s2,方向向左
C. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度大小为8 m/s2,方向向右
D. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度为0
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【题目】
如图,是游乐场的一项娱乐设备。一环形座舱套装在竖直拄子上,由升降机送上几十米的高处.然后让座舱自由落下,落到一定位置时.制动系统启动,到地面时刚好停下。已知座舱开始下落的高度为H=75m,当落到离地面h=30m的位置时开始制动,座舱均匀减速。在一次娱乐中.某同学把质量=6kg的书包放在自己的腿上。g取10m/s2.不计座舱与柱子间的摩擦力及空气阻力。
(1)求座舱制动过程中书包对该冋学腿部的压力多大;
(2)若环形座舱与同学们的总质量M=4×103kg,求制动过程中机器输出的平均功率。
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【题目】如图所示是某气体状态变化的pV图象,则下列说法中正确的是 ( )
A. 气体做的是等温变化
B. 从A至B气体的压强一直减小
C. 从A至B气体的体积一直增大
D. 气体的三个状态参量一直都在变
E. A状态的温度一定等于B状态的温度
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【题目】为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时所能承受的最大内部压强,某同学自行设计制作了一个简易的测试装置.该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器.测试过程可分为如下操作步骤:
a.记录密闭容器内空气的初始温度t1;
b.当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2;
c.用电加热器加热容器内的空气;
d.将待测安全阀安装在容器盖上;
e.盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内.
(1)将每一步骤前的字母按正确的操作顺序排列:______;
(2)若测得的温度分别为t1=27 ℃,t2=87 ℃,已知大气压强为1.0×105 Pa,则测试结果是:这个安全阀能承受的最大内部压强是________.
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【题目】如图所示为超声波测速示意图.一固定的超声波测速仪每隔1s向小汽车发出一个超声波脉冲信号,己知第一个超声波t0=0时刻发出,遇到小汽车后返回,tl=l.0s时刻接收到反射波同时发出第二个超声波,t2=1.9s时刻接收到第二个反射波.若超声波在空气中的传播速度为3.4x 102m/s,小汽车在这段时间的运动视为匀速运动,根据上述条件可知( )
A. 小汽车向超声波测速仪运动,速度为17.9m/s
B. 小汽车向超声波测速仪运动,速度为17.0m/s
C. 小汽车背离超声波测速仪运动,速度为17.9m/s
D. 小汽车背离超声波测速仪运动,速度为17.0m/s
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【题目】如图为一升降机向上做直线运动的速度—时间图象,以竖直向上为正方向,根据图象求:
(1)升降机向上运动中的最大高度;
(2)升降机在15s-25s内的平均速度;
(3)升降机在整个过程中0-25s的平均速度.
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【题目】如图所示,带有正电荷量Q的细铜圆环竖直固定放置,一带正电荷量q的粒子从很远处沿水平轴线飞来并到达圆心O。不计粒子的重力。关于粒子的上述过程,下列说法中正确的是( )
A. 粒子先做加速运动后做减速运动
B. 粒子的电势能先增大,后减小
C. 粒子的加速度先增大,后减小
D. 粒子的动能与电势能之和先减小后增大
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