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【题目】如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.

1)实验中使用的电源频率是50 Hz,则纸带上打出的相邻两点的时间间隔为 s

2)实验时,应使打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上.这样做可以 (选填消除减小增大)纸带与限位孔之间的摩擦.

3)在实际测量中,重物减少的重力势能通常会 (选填略大于等于略小于)增加的动能.

【答案】10.02 2) 减少 (3) 略大于

【解析】

试题(1)打点时间间隔为T=2)使打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上.这样做只能减小摩擦,不能消除(3)因存在空气阻力及纸带与打点计时器间摩擦,减小的重力势能由一部分转化成内能,故增大的动能要略小于减小的重力势能。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑管状轨道ABC由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,二者在B处相切并平滑连接,O为圆心,OA在同一条水平线上,OC竖直,一直径略小于圆管直径的质量为m的小球,用细线穿过管道与质量为M的物块连接,将小球由A点静止释放,当小球运动到B处时细线断裂,小球继续运动。已知弧形轨道的半径为Rm,所对应的圆心角为53°sin53°0.8cos53°0.6g10 m/s2.

(1)M5m,求小球在直轨道部分运动时的加速度大小。

(2)M5m,求小球从C点抛出后下落高度hm时到C点的水平位移。

(3)Mm满足什么关系时,小球能够运动到C点?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】小张同学采用如图所示的实验装置做研究平抛运动的实验.

1)请将下列主要实验步骤补充完整:

A.使小球从_________________位置开始运动,记下小球运动过程中经过的一系列位置.

B.安装器材,使斜槽末端切线______________,记下平抛起点O点和过O点的竖直线.

C.测出曲线上某点的坐标xy,用公式计算出平抛的初速度.

D.取下记录纸,以平抛的起点O为原点,以过O点的竖直线为纵轴建立坐标系,用平滑曲线描绘出小球运动轨迹.

2)上述实验步骤的合理顺序是_________________

3)他在得到的小球运动轨迹上,选取了横坐标x=10.00cm,纵坐标y=4.90cm的点,据此计算出小球下落的时间为_________ s 水平的初速度为___________m/s.(取g=9.80m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如右图所示。置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U。若A处粒子源产生的质子在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。则下列说法正确的是

A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf

B. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比

C. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为

D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能加速粒子

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【题目】如图所示为甲、乙两个质点同时、同地向同一方向运动的v—t图,由图可知

A. 0~3 s内,甲做匀加速直线运动

B. 甲在3 s后改做匀速运动,在7 s末乙追上甲

C. 5~7 s内两者相互逐渐靠近

D. 0~7 s内两者在前进方向上的最大距离大于5 m

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【题目】民航客机在发生意外紧急着陆后,打开紧急出口,会有一条狭长的气囊自动充气,形成一条连接出口与地面的斜面,乘客可沿斜面滑行到地上。若某客机紧急出口下沿距地面高h=3.2m,气囊所构成的斜面长度L=6.4m,一个质量m=60kg的人沿气囊滑下时受到大小恒定的阻力f=225N,重力加速度g10m/s2,忽略气囊形变的影响。求:

(1)人沿气囊滑下的过程中,人克服阻力所做的功和人的重力做功的平均功率;

(2)人滑至气囊底端时速度的大小;

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【题目】在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极,并把它们与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水.如果把玻璃皿放在磁场中,如图所示,通过所学的知识可知,当接通电源后从上向下看( )

A. 液体将顺时针旋转

B. 液体将逆时针旋转

C. 若仅调换NS 极位置,液体旋转方向不变

D. 若仅调换电源正、负极位置,液体旋转方向不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在磁场中某一点,已经测出一段0.5 cm长的导线中通入0.01 A电流时,受到的安培力为5.0×106N,则下列说法正确的是( )

A. 该点磁感应强度大小一定是0.1 T

B. 该点磁感应强度大小一定不小于0.1 T

C. 该点磁感应强度大小一定不大于0.1 T

D. 该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向

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【题目】如图所示,两根互相平行的金属导轨MN、PQ水平放置,相距d=1m、且足够长、不计电阻。AC、BD区域光滑,其它区域粗糙且动摩擦因数μ=0.2,并在AB的左侧和CD的右侧存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=2T。在导轨中央放置着两根质量均为m=1kg,电阻均为R=2Ω的金属棒a、b,用一锁定装置将一弹簧压缩在金属棒a、b之间(弹簧与a、b不栓连),此时弹簧具有的弹性势能E=9J。现解除锁定,当弹簧恢复原长时,a、b棒刚好进入磁场,且b棒向右运动x=0.8m后停止,g10m/s2,求:

(1)a、b棒刚进入磁场时的速度大小;

(2)金属棒b刚进入磁场时的加速度大小

(3)整个运动过程中电路中产生的焦耳热。

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