【题目】某同学用如图所示的实验装置完成“探究质量一定时加速度与力的关系”实验,如图中小车的质量为M,钩码质量为m.不计绳与滑轮问摩擦及空气阻力影响,g取10m/s.
(1)实验中下列各项操作正确或必须满足的是____________.
A.将带有定滑轮的长木板的左端垫高,平衡摩擦力
B.保证钩码质量远小于小车的质量
C.调整定滑轮的高度,保证细线与长木板平行
D.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源
(2)实验中当弹簧测力计示数为F=0.8N时,由纸带求得小车加速度a=4m/s2,则此实验过程中小车质量为__________kg、所挂钩码质量为________kg.
(3)如图是甲、乙、丙三同学作出的小车加速度与弹簧测力计示数的关系图像,其中符合实验事实的图线是 _
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【题目】一固体星球可近似看作半径为(足够大)的球形均匀的固体,构成星球的物质的密度为,引力常量为.
(1)考虑星球表面山体的高度.如果山高超出某一限度,山基便发生流动(可认为是山基部分物质熔化的结果,相当于超出山的最高限的那块固体物质从山顶移走了),从而使山的高度减低.山在这种情况下其高度的小幅减低可视为一小块质量的物质从山顶移至山底.假设该小块的物质重力势能的减小与其全部熔化所需要的能量相当,山体由同一种物质构成该物质的熔化热为,不考虑温度升到熔点所需要能量,也不考虑压强对固体熔化热的影响.试估计由同一种物质构成的山体高度的上限.
(2)若由同一种物质构成的山高的上限不大于,试估计在此条件下由同一种物质构成的星球半径的下限.
(3)月亮是一个固体星球,其密度和半径分别为和.假设月亮全由构成,的熔化热为.已知.估计月球上的山体高度与月球半径比值的上限.
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【题目】如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,a、b的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕轴OO′匀速转动,则以下判断正确的是
A.电阻R两端电压的最大值为
B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为
C.线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为
D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为
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【题目】图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”,a、b、c、d为其四段竖直的部分,其中a、d上端是开口的,处在大气中。管中的水银把一段气体柱密封在b、c内,达到平衡时,管内水银面的位置如图所示。现缓慢地降低气柱中气体的温度,若c中的水银面上升了一小段高度Δh,则
A. b中的水银面也上升Δh
B. b中的水银面也上升,但上升的高度小于Δh
C. 气柱中气体压强的减少量等于高为Δh的水银柱所产生的压强
D. 气柱中气体压强的减少量等于高为2Δh的水银柱所产生的压强
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【题目】某同学用橡皮条、弹簧测力计及轻质小圆环等仪器完成《探究两个互成角度的力的合成规律》实验的示意图如图所示.
(1)该实验采用的科学方法是(___________)
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.假设法
(2)利用上述装置可完成“探究力的分解规律”实验,下列实验操作步骤最合理的顺序应为____.
①如图甲,橡皮条的一端连接一轻质小圆环,另一端固定,橡皮条的长度为GE.
②如图乙,用手通过两个弹赞测力计共同拉动小圆环.小圆环在拉力、的共同作用下,位于O点,橡皮条伸长的长度为EO.
③如图丙,用手通过一个弹簧测力计单独拉住小圆环,小圆环在拉力F的作用下,位于O点,橡皮条伸长的长度为EO.
④保持小圆环处于O点不变,多次改变、的大小和方向,重做上述实验,通过画各力的图示,得到力的分解也遵从平行四边形定则,如图丁.
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【题目】如图所示,倾角为30°的足够长的光滑斜面水平固定放置,斜面下端与水平传送带平滑相切于B点,水平传送带以=8m/s的恒定速率顺时针运动,传送带上A、B两端点间距L=10m,现将一定质量的小滑块(可视为质点)在传送带A端由静止释放,滑块与传送带问的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s2.求
(1)求滑块由释放点到第一次经过B端时所需时间;
(2)求滑块能够在斜面上上升的最大高度;
(3)若使滑块能沿斜面通过距B点竖直高度为1.8m的C点,滑块仍由静止释放,求滑块在传送带上的释放点距A端的距离范围.
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【题目】如图所示,在一个桌面上方有三个金属小球a、b、c,离桌面高度分别h1:h2:h3=3:2:1.若先后顺次释放a、b、c,三球刚好同时落到桌面上,不计空气阻力,则下列说法不正确的是
A.三者到达桌面时的速度之比是::1
B.三者运动的平均速度之比是::1
C.b与a开始下落的时间差小于c与b开始下落的时间差
D.b与a开始下落的时间差大于c与b开始下落的时间差
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【题目】设空间存在三个相互垂直的已知场:电场强度为E的匀强电场,磁感应强度为B的匀强磁场和重力加速度为g的重力场。一质量为m、电荷量为q的带正电的质点在此空间运动,已知在运动过程中,质点速度的大小恒定不变。
(i)试通过论证,说明此质点作何种运动(不必求出运动的轨迹方程)。
(ii)若在某一时刻,电场和磁场突然全部消失,已知此后该质点在运动过程中的最小动能为其初始动能(即电场和磁场刚要消失时的动能)的一半,试求在电场、磁场刚要消失时刻该质点的速度在三个场方向的分量。
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【题目】有—块长条形的纯净半导体硅,其横截面积为2.5cm2,通有电流2mA时,其内自由电子定向移动的平均速率为7.5×10-5m/s,空穴定向移动的平均速率为2.5 ×10-5m/s.已知硅的密度为2.4×103kg/m3,原子量是28.电子的电荷量大小为e=1.6×10-19C.若一个硅原子至多只释放一个自由电子,试估算此半导体材料中平均多少个硅原子中才有一个硅原子释放出自由电子?阿伏伽德罗常数为N0=6.02×1023mol-1.
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