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【题目】如图所示,水平地面上竖直固定一轻弹簧,弹簧上端固定着一个质量不计的小薄片,一小球从弹簧正上方自由下落,接触弹簧后将弹簧压缩到最短,在该过程中,关于小球运动的vt图象中分析正确的是(不计空气阻力)( )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】小球自由下落的过程中,做匀加速直线运动,合外力不变;小球接触弹簧后将弹簧压缩到最短的过程中,受到向下的重力和弹簧向上的弹力,由于弹簧的弹力与压缩量成正比,开始阶段,弹力小于重力,小球的合力向下,与速度方向相同,速度增大,随着弹力的增大,合力减小,加速度减小;后来弹力大于重力,合力向上,随着弹力的增大,合力增大,加速度增大,由于合力与速度方向相反,小球速度减小,故当弹力与重力相等时,速度最大,此时弹簧处于压缩状态所以小球先做加速度减小的加速运动后做加速度增大的减速运动D正确,ABC错误;

故选D。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组的同学利用图甲所示的电路探究并联电路中各点电势的关系。已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=30Ω,R4=40Ω,电源的电动势为E=10V,内阻不计,且电源负极端接地。

由此可得ab两点电势差为Uab=________V,如果在ab两点间接一个电阻,则有电流从_____点流向_____点。(选填ab”)

该实验小组同学又设计了图乙的电路来测量电阻Rx的阻值,其中R为电阻箱,G为灵敏电流计,请按图乙的实验原理图完成图丙中实物电路的连线_______

实验时,先调节电阻箱,使电阻箱的阻值为R1。闭合开关,反复调节滑动变阻器滑片的位置,使通过灵敏电流计的电流为零;断开开关,保持滑动变阻器的滑片所处位置不变,交换电阻箱与待测电阻的位置。闭合开关,然后反复调节电阻箱,使灵敏电流计的示数再次为零,记下此时电阻箱的阻值记为R2;则待测电阻的阻值为Rx=_________。(用题中已知量的字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有一只灵敏电流计G,刻度盘上共有N格刻度而无具体示数,现要根据图(a)所示电路测出此表的满偏电流Ig和内阻Rg

(1)请按原理图(a),将图(b)中的实物电路连接完整______

(2)实验中调节滑动变阻器R0和电阻箱R,使灵敏电流计刚好满偏,读出此时电压表的示数U和电阻箱的阻值R1;然后再调节滑动变阻器R0和电阻箱R,使灵敏电流计刚好半偏,且电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的阻值R2U、R1R2表示灵敏电流计的满偏电流Ig和内阻Rg,表达式Ig=____________,Rg=____________

(3)仅从实验设计原理上看,这种测量方法得到满偏电流的测量值与真实值相比___________(选填偏大”、“偏小相等”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内有一半圆槽,AC等高,B为圆槽最低点,小球从A点正上方O点静止释放,从A点切入圆槽,刚好能运动至C点。设球在AB段和BC段运动过程中,运动时间分别为t1t2,合外力的冲量大小为I1I2,则( )

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】AB、小球刚开始自由落体,到达C点速度大小为零,由受力分析小球在BC阶段一直减速,则小球在AB阶段平均速率大于BC阶段,两段弧长相等,所以 AB选项错误

CD、沿圆心方向的合力与速度垂直,动量变化为零,AB段平均速率大于BC段平均速率,说明切线方向上AB段速度变化较大,根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化,所以合外力的冲量大小为,所以C选项是正确的,D错误.

故选C

点睛AC速度越来越小,AB段平均速率大于BC段平均速率,两段路程相等,从而可比较时间;根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化,从而比较合外力的冲量大小.

型】单选题
束】
5

【题目】如图所示,两个带等量正电的点电荷分别位于x轴上的P、Q两点,其位置关于坐标原点O对称,圆弧曲线是一个以O点为圆心的半圆,c点为半圆与y轴的交点,a,b两点为一平行于x轴的直线与半圆的交点,下列说法正确的是

A. a,b两点的场强相同

B. a,b两点的电势相同

C. 将一个正电荷q沿着圆弧从a点经c点移到b点,电势能先增加后减小

D. 将一个正电荷q放在半圆上任一点,两电荷对q的作用力大小分别是F1、F2,则为一定值

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为多量程多用电表的示意图。

1测量某电阻时,用欧姆挡“×100”挡时,发现指针偏转角度过小,他应该换用欧姆挡________挡(填“×10”“×1 k”),换挡后在测量前要先进行________;若接通34时分别对应“×10”“×100”挡,则E' =_______ E

2表头G的标记值为10 mA10 Ω,据此改装的多用表测电流时的读数总比标准电流表的读数偏大,则表头G内阻的真实值_______(填大于小于10 Ω

3现提供以下实验器材:

A.多用表表头G,标记值为10 mA10 Ω

B.电阻箱R0999.9 Ω);

C.滑动变阻器R1(0200 Ω,额定电流1 A)

D.滑动变阻器R2(02 kΩ,额定电流1 A)

E.直流电源E1(电动势为1.5 V,内阻很小)

F.直流电源E2(电动势为12 V,内阻很小)

G.开关S1S2,导线若干

请在所给的方框中,用上述器材设计一个用半偏法较准确地测量表头G内阻的实验电路图,并在电路图中标明所选择器材的物理量符号____________________

【答案】 ×1k 欧姆调零 10 小于

【解析】(1)当测量某电阻时,用×100Ω挡指针偏转角度过小,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应该换用×1K挡;换挡后,在测量前要先进行欧姆调零.根据可知 ,故.

(2)改装的多用表测电流时的读数总比标准电流表的读数偏大,说明改装的电流表分流较多,故其电阻应小于计算值10Ω.

(3)半偏法的实验原理是:①设计一个电路,能让电路中的电流基本不变,则干路上选阻值较大的R2同时选择较大的电源E2减小误差②先在该电路中让电流表指针达到满偏,然后让一个小电阻R与电流表并联,当小电阻上的电流和电流表的电流一样都是时,电流表的内电阻大小就等于电流表的内电阻设计的电路和器材符号如图所示

.

【点睛】明确电压表、电流表与欧姆表的改装原理;对于电表的改装一定要注意明确电表原理同时应熟练掌握串并联电路特点及欧姆定律,同时还要灵活运用控制变量思想结合欧姆定律是进行误差分析的关键.

型】实验题
束】
10

【题目】如图所示,底端切线水平且竖直放置的光滑圆弧轨道的半径为R=2m,其轨道底端P距地面的高度为h=5m,P与右侧竖直墙的距离为L=1.8m,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为53°.现将一质量为m=100g、可视为质点的小球从Q点由静止释放,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)试求:

(1)小球运动到P点时对轨道的压力多大;

(2)若小球每次和竖直墙壁的碰撞均是弹性碰撞,则小球的最终落地点离右侧墙角B点的距离。(小球和地面碰撞后不再弹起)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学要测量一电阻丝的电阻Rx,他使用了下列器材:电源E,量程合适的电流表A和电压表V,滑动变阻器R,电阻箱Rp,开关S1S2,导线若干。他设计的实验方案如下:

(1)实验电路图如图所示,连接好电路。

(2)闭合S1,断开S2,调节RRp使电表达到合适的示数,读出电表示数分别为I1U1,但该同学在实验时发现调节Rp时,两电表示数均发生明显变化,而调节R,两电表示数均不发生变化。请你帮他分析一下,导致这一现象的故障最可能的是______.

A.开关S1断路

B.误将电压表串联接入电路

C.电阻箱接入电路时短路或断路

D.滑动变阻器接入电路时有误

(3)排除故障后,保持Rp阻值不变,______________________(简要写出未完成的操作步骤,并用字母表达出相应的测量值)

(4)由上述测量可得:Rx=____________(用两电表的示数表示)可求出被测电阻的阻值.

(5)误差分析:电学实验中,因为电表不是理想电表,带来了一定的系统误差,该同学设计的实验方案中,电表引起的系统误差使被测电阻Rx的测量值_________________ (偏大”、“偏小没有系统误差”).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,边长为L的正三角形abc区域内存在垂直纸面向里的的匀强磁场,质量为m,电荷量均为q的三个粒子A、B、C以大小不等的速度从a点沿与ab边成30°角的方向垂直射入磁场后从ac边界穿出,穿出ac边界时与a点的距离分别为、L。不及粒子的重力及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是

A. 粒子C在磁场中做圆周运动的半径为L

B. A、B、C三个粒子的初速度大小之比为3:2:1

C. A、B、C三个粒子从磁场中射出的方向均与ab边垂直

D. 仅将磁场的磁感应强度减小,则粒子Bc点射出

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,以斜面底端为重力势能零势能面,一物体在平行于斜面的拉力作用下,由静止开始沿光滑斜面向下运动.运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(Ex图象)如图乙所示,其中0~x1过程的图线为曲线,x1x2过程的图线为直线。根据该图象,下列判断正确的是

A. 0~x1过程中物体所受拉力可能沿斜面向下

B. 0~x2过程中物体的动能先增大后减小

C. x1x2过程中物体做匀加速直线运动

D. x1x2过程中物体可能在做匀减速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN、PQ为两条平行的光滑金属直导轨,导轨平面与水平面成θ=30°,M、P之间接有电阻箱R,导轨所在空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r,现从静止释放金属杆ab,测得最后的最大速度为v1,已知轨道间距为L,重力加速度取g,轨道足够长且电阻不计,求:

(1)电阻箱接入电路的电阻多大?

(2)若当金属棒下滑的距离为s时,金属棒的加速度大小为a,则此时金属棒运动的时间为多少?

(3)当金属棒沿导轨匀速下滑时,将电阻箱的电阻瞬间增大为,此后金属棒再向下滑动d的距离时,导体棒再次达到最大速度,求下滑d的距离过程中,回路中产生的焦耳热。

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同步练习册答案