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【题目】某同学设计了如图所示的装置去验证小球摆动过程中的机械能守恒,实验中小球到达B(图中未标出)时恰好与桌面接触但没有弹力,D处的箭头处放一锋利的刀片,细线到达竖直位置时被割断,小球做平抛运动落到地面,P是一刻度尺。该同学方案的优点是只需利用刻度尺测量A位置到桌面的高度h,桌面到地面的高度H及平抛运动的水平位移L即可。

1测量A位置到桌面的高度h应从____________开始测(选填球的下边沿球心”)

2实验中改变h多测几次hL的数值,利用作图像的方法去验证。该同学取纵轴表示L,则横轴应表示________

3若所作图像的斜率为k,则满足_____________关系即可证明小球下摆过程中机械能守恒。

【答案】 球的下边沿

【解析】1球做平抛运动,根据水平方向匀速直线与竖直方向自由落体,对于竖直方向的高度是球下边沿离开桌面,到下落到地面,因此测量A位置到桌面的高度h应从球下边沿开始测量;2根据球做平抛运动,则有: 联立解得: 而球做圆周运动时,则有: 联立解得: 因此该同学取纵轴表示L,则横轴应表示;(3若所作图象的斜率为k,根据第(2问,则满足,即可证明下摆过程中,机械能守恒.

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【题目】如图所示,质量为m的小球用细线拴住放在光滑斜面上,斜面足够长,倾角为α的斜面体置于光滑水平面上,用水平力F推斜面体使斜面体缓慢地向左移动,小球沿斜面缓慢升高(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中( )

A. 绳对小球的拉力减小

B. 斜面体对小球的支持力减少

C. 水平推力F减小

D. 地面对斜面体的支持力不变

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【题目】如图所示,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的右上方P点固定一个点电荷+QP点与细管在同一竖直平面内,管的顶端AP点连线水平,图中PB垂直ACBAC的中点.带电荷量为﹣q的小球(小球直径略小于细管的内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,它在A处时的加速度为a,不考虑小球电荷量对+Q形成的电场的影响.则在电场中( )

A. A点的电势高于B点的电势

B. B点的电场强度大小是A点的2

C. 小球运动到C处的加速度为g﹣a

D. 小球从AC的过程中电势能先增大后减小

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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波传播到平衡位置位于x=5m处的质点B,平衡位置位于x=lm处的质点At=0.9s时第三次出现波峰,关于该简谐波,下列说法正确的是 ___

A.波长为5m

B.波速为l0m/s

C.频率为2.5H

D.从t=0t=0.9s的过程中,A质点的路程为0.4m

Et=0.6s时,平衡位置位于x=6m的质点C第二次位于波峰

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【题目】如图甲所示,轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的小物块从轻弹簧上方且离地高度为h1A点由静止释放,小物块下落过程中的动能Ek随离地高度h变化的关系如图乙所示,其中h2h1段图线为直线。已知重力加速度为g,则以下判断中正确的是

A. 当小物块离地高度为h2时,小物块的加速度恰好为零

B. 当小物块离地高度为h3时,小物块的动能最大,此时弹簧恰好处于原长状态

C. 小物块从离地高度为h2处下落到离地高度为h3处的过程中,弹簧的弹性势能增加了mg(h2h3)

D. 小物块从离地高度为h1处下落到离地高度为h4处的过程中,其减少的重力势能恰好等于弹簧增加的弹性势能

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【题目】甲、乙两辆汽车在一条平直的单行道上同向行驶,乙在前,甲在后.t=0时刻,两车同时刹车,结果发生了碰撞.如图所示为两车刹车后不会相撞的vt图象,下列说法正确的是(  )

A. 两车刹车时的距离一定小于90 m

B. 两车刹车时的距离一定等于112.5 m

C. 两车一定是在t=20 s之前的某时刻发生相撞的

D. 两车一定是在t=20 s之后的某时刻发生相撞的

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【题目】一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点Px坐标为3m,已知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s,下列说法正确的是_______

A.波速为4m/s

B.波的频率为1.25Hz

C.x坐标为15m的质点在t=0.6s时恰好位于波谷

D.x坐标为22m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰

E.当质点P位于波峰时,x坐标为17m的质点恰好位于波谷

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【题目】如图甲所示,两根完全相同的光滑平行导轨固定,每根导轨均由两段与水平面成θ=30°的长直导轨和一段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值R1=R2=2Ω,导轨间距L=0.6m。在右侧导轨所在斜面的矩形区域M1M2P2P1内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界M1P1M2P2的距离d=0.2m,磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,在右侧导轨斜面上与M1P1距离s=0.1m处,有一根阻值r=2Ω的金属棒ab垂直于导轨由静止释放,恰好独立匀速通过整个磁场区域,取重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计。求:

1ab由静止运动到磁场边界M1P1的时间t及此时的速度大小v

2t1=0.1s时刻和t2=0.25s时刻电阻R1的电功率之比;

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【题目】如图均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长,管的截面积为S,内装有密度为r的液体。右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为T0时,左、右管内液面等高,两管内空气柱长度均为L,压强均为大气压强P0,重力加速度为g。现使左右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动,试求:

1)右管活塞刚离开卡口上升时,右管封闭气体的压强P1

2)温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升。

3)温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L

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