【题目】小明在研究性学习中设计了一种可测量磁感应强度的实验,其装置如图所示。在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,此时电子测力计的计数为,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计。直铜条AB的两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为R。若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率v在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的计数为,铜条在磁场中的长度L。
(1)判断铜墙条所受安培力的方向为________,和哪个大?________大。
(2)求铜条匀速运动时所受安培力的大小________和磁感应强度的大小________。
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【题目】以下说法符合物理学史的是( )
A. 笛卡儿通过逻辑推理和实验对落体问题进行了研究
B. 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
C. 静电力常量是由库仑首先测出的
D. 牛顿被人们称为“能称出地球质量的人”
【答案】C
【解析】伽利略通过逻辑推理和实验对落体问题进行了研究,得出了自由下落的物体下落速度与质量无关,选项A错误;哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,选项B错误;静电力常量是由库仑首先测出的,选项C正确;卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量,从而由计算出了地球的质量,被人们称为“能称出地球质量的人”,选项D错误;故选C.
【题型】单选题
【结束】
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【题目】如图所示,光滑木板长1 m,木板上距离左端处放有一物块,木板可以绕左端垂直纸面的轴转动,开始时木板水平静止.现让木板突然以一恒定角速度顺时针转动时,物块下落正好可以砸在木板的末端,已知重力加速度g=10m/s2,则木板转动的角速度为( )
A. B. C. D.
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【题目】测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U-I图像如图所示。
(1)现备有以下器材:
A.干电池1个
B.滑动变阻器(050)
C.电压表(03V)
D.电流表(00. 6A)
E.电流表(03A)
其中电流表应选________。(填字母代号)
(2)由U-I图像可知这个干电池的电动势E =_________ V,内电阻r=______ (结果保留两位小数)。
(3)由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差,导致_____, ____ (填 “>”“<”或“=”)。
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【题目】(1)如图所示是用双缝干涉测光波波长的实验设备示意图,图中①是光源、②是滤光片、③是单缝、④是双缝、⑤是光屏.下列操作能增大光屏上相邻两亮条纹之间距离的是_______
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将绿色滤光片改成红色滤光片
D.增大双缝之间的距离
(2)如果将灯泡换成激光光源,该实验照样可以完成,这时可以去掉的部件是________(填数字代号).
(3)转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第1条亮条纹,读出手轮的读数如图甲所示.继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第10条亮条纹,读出手轮的读数如图乙所示.则相邻两亮条纹的间距是________mm(结果保留三位有效数字).
(4)在(3)前提下,如果已经量得双缝的间距是0.30 mm,双缝和光屏之间的距离是900 mm,则待测光的波长是________m.(结果保留三位有效数字)
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【题目】下列有关放射性知识的说法中正确的是( )
A.衰变成要经过8次衰变和6次衰变
B.氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经7.6天后就一定只剩下一个氡原子核
C.放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的
D.射线和射线一样是电磁波,但就穿透本领而言射线远比射线弱
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【题目】如图所示,ABC为等边三角形,电荷量为+q的点电荷固定在A点.先将一电荷量也为+q的点电荷Q1从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为-W.再将Q1从C点沿CB移到B点并固定.最后将一电荷量为-2q的点电荷Q2从无穷远处移到C点.下列说法正确的有
A. Q1移入之前,C点的电势为
B. Q1从C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0
C. Q2从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为2W
D. Q2在移到C点后的电势能为-4W
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【题目】如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是
A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(R+h)
B.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为
C.物块在B点时对槽底的压力大小为
D.物块到B点时重力的瞬时功率为mg
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【题目】图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。
(1)实验步骤如下:
①平衡小车所受的阻力:取下小吊盘,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔均匀的点。
②按住小车,挂上小吊盘并在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,……。求出与不同m相对应的加速度a。
⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出关系图线。
(2)完成下列填空:
①设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3,相邻计时点时间间隔为△t。a可用s1、s3和△t表示为a=___________。
②图3为所得实验图线的示意图。若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为____N,小车的质量为_____kg。
③本实验中,若小吊盘和盘中物块的质量之和m0与小车和车中砝码质量(m+M)之间关系满足m+M=2m0,仍将小车受到的拉力当成m0g,则加速度计算值为______,此加速度的相对误差=_________。
(相对误差=)
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【题目】一质量为8.00×104 kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面。飞船在离地面高度1.60×105 m处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面。取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2。(结果保留2位有效数字)
⑴分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;
⑵求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。
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