【题目】2018年7月12日,C919大型客机102机顺利完成首次空中远距离转场飞行。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,加速1.6×103m时才能达到起飞所要求80m/s的速度。已知飞机的质量为7.0×104kg,滑跑时受到的阻力恒为重力的0.1倍,取g=10m/s2,则在飞机滑跑的过程中
A. 飞机加速度的大小为4m/s2 B. 飞机滑跑的时间为20s
C. 飞机牵引力的功率与位移成正比 D. 飞机牵引力的最大功率为1.68×107W
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【题目】某实验小组应用如图所示装置“探究加速度与物体所受合力的关系”,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的频率为50Hz。实验步骤如下:
A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;
C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;
D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度。
根据以上实验过程,回答以下问题:
(1)对于上述实验,下列说法正确的是___________
A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等
B.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行
C.弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半
D.砝码和砝码盘的总质量不需要远小于小车的质量
(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=___________m/s2(结果保留2位有效数字)
(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验相符合的是___________。
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【题目】图为某同学设计的验证机械能守恒定律的实验装置。刚性轻绳上端系于O点,下端连接小球A,B为光电门,C为量角器,圆心在O点,轻绳可绕O点在竖直面内做圆周运动。
(1)关于该实验,下列说法正确的是(____)
A.该实验中,应选质量大,体积小的小球
B.该实验中,小球是否静止释放,不影响实验结果
C.该实验中,只要细绳是绷紧的,小球无论从何位置静止释放,均可验证机械能守恒定律
D.该实验中,轻绳偏离竖直方向摆角越大(),速度测量误差越小
(2)若已知小球质量为m,轻绳长度为l,小球直径为d(小球直径远小于绳长),轻绳偏离竖直方向的摆角为,光电门记录小球通过的时间为t,试用上述物理量写出验证机械能守恒定律的表达式:______________。
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【题目】如图所示,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5Ω,下列说法正确的是( )
A. 通过电动机的电流为1.6A B. 电动机两端电压是1.5V
C. 电动机的输入功率为1.5W D. 电动机的输出功率为3W
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【题目】用如图所示的装置可以完成“探究加速度与力、质量的关系”的实验。用总质量为m的托盘和砝码所形成的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。
①打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母)。
A.直流电源 B.交流电源
②实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。正确操作方法是
_______(选填选项前的字母)。
A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
③在__________(选填选项前的字母)且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。
A. 不悬挂重物 B.悬挂重物
④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是__________
A .M >>m B. m>>M
⑤安装好实验装置,正确进行实验操作,物体做匀加速直线运动。从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示(其中一段纸带图中未画出)。图中O点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点。其中测出D、E、F点距起始点O的距离分别为s1,s2,s3,如图所示。已知打点计时器打点周期为T。物体运动到E点时的瞬时速度表达式为vE=_____________ ;物体运动的加速度表达式a=_________________
⑥该同学在实验中,得到了如图的α﹣F图象,发生这种现象的原因________________________.
⑦该同学在分析了原因后,决定改进实验原理。在实验中,他每次改变拉力时,就将小车中的砝码取出,加到托盘中,把托盘和托盘中的砝码总重力视为合力F,对应的加速度α从纸带中计算得出,多次测量后,绘出 α﹣F图象。你认为这种方法能否避免图8中出现的问题吗?请分析原因__________________。
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【题目】回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。回旋加速器的原理如图,D1和D2是两个中空的半径为R的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为f的交流电源上,取粒子在磁场中运动的周期与交流电的周期相同。位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略,重力不计),它们在两盒之间被电场加速,D1、D2置于与盒面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中。若输出时质子束的等效电流为I.(忽略质子在电场中的加速时间及质子的最大速度远远小于光速)
(1)写出质子在该回旋加速器中运动的周期及质子的比荷
(2)求质子束从回旋加速器输出时的平均功率为P.
(3)若使用此回旋加速器加速氘核,要想使氘核获得与质子相同的最大动能,请分析此时磁感应强度应该如何变化,并写出计算过程。
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【题目】空间存在一沿x轴方向的静电场,电势φ随x变化的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 沿x轴正方向,从0到无穷远电势先降低后升高,场强先减小后增大
B. 将带正电粒子由0~x1之间的位置静止释放(不包括点x1)仅受电场力作用,粒子先向右加速,后向右减速,最终速度为零
C. x1位置场强最小,大小为0
D. 在图示区域内x2点两侧电场强度方向相反
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【题目】如图所示,在一等腰直角三角形ADC区域内存在垂直于纸面的匀强磁场(包含边界),AD=DC=a。现有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以某一速度v1从D点沿DA边射入磁场,后垂直于AC边射出磁场,粒子的重力忽略不计。求:
(1)磁感应强度B的大小和方向?
(2)若改变粒子射入磁场速度大小,使粒子从CD边射出,求粒子从CD边射出的最大速度v2为多少?
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【题目】下列说法中正确的是________。
A.温度越高,分子的无规则热运动越剧烈
B.物体的温度越高,所有分子的动能都一定越大
C.分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小
D.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高
E.如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加
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