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7.在“验证机械能守恒定律”实验中,实验装置如图1所示.

(1)下列器材中不必要的一项是C(填字母代号)
A、重物     B、纸带     C、天平    D、低压交流电源   E、毫米刻度尺
(2)纸带被释放瞬间的情景照片(图2),其中最合适的是D(填字母代号)

分析 根据实验的原理确定所需的测量器材.实验时,重锤应紧靠打点计时器,纸带拉着,处于竖直状态,两限位孔竖直对齐.根据相等时间内的位移越来越大,确定正确的纸带.
为了纸带有效地使用,重物应紧靠打点计时器,为了减小阻力的影响,纸带应竖直,手抓着纸带的上方.

解答 解:(1)在验证机械能守恒定律时,表达式为:mgh=$\frac{1}{2}$mv2;两边质量可以消去;故不需要测量质量;故不需要天平;故选:C;
(2)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放;故符合要求的只有D;
故选:D;
故答案为:(1)C;(2)D.

点评 考查验证机械能守恒定律时,要注意减小一切阻力,只有重力做功,重物机械能才守恒.注意重物应紧靠打点计时器.

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13.“嫦娥一号”探月卫星的路线简化后的示意图如图所示.卫星由地面发射后经过“发射轨道”进入“停泊轨道”,然后在停泊轨道经过调速后进入“地月转移轨道”,再次调速后进入“工作轨道”,开始对月球进行探测.若地球与月球的质量之比为$\frac{{M}_{1}}{{M}_{2}}$=a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$=b,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动.
(1)求:卫星在停泊轨道和工作轨道运行时的周期之比$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$.
(2)探月卫星在地月转移轨道上运行时,所受两者的万有引力的合力有没有可能等于零?如果你认为没有,请说明理由?如果你认为有,请求出此时探月卫星距地、月中心的距离之比$\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}$.

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18.下面说法中正确的是(  )
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15.长100m的列车做匀加速直线运动通过长1000m的隧道,列车刚进隧道时的速度是10m/s,完全出隧道时的速度是12m/s.则通过隧道所用时间为(  )
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2.(1)如图1所示,在“研究平抛运动”的实验中,用小锤打击弹性金属片后,P球沿水平方向抛出,同时Q球被松开而自由下落,P、Q球同时开始运动,发现P、Q球同时落地.下列说法正确的是C.
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B、P球水平方向的分运动是匀加速直线运动
C、P球竖直方向的分运动是自由落体运动
D、P球竖直方向的分运动是匀速直线运动
(2)在该实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图2所示的坐标系.平抛轨迹上的这三点坐标值图2中已标出.那么A、B两点的时间间隔是0.1s,小球平抛的初速度为1m/s.(取g=10m/s2

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12.如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g取10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响).

(1)判断金属棒两端a、b的电势哪端高;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)在金属棒ab从开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量.

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19.某同学采用半径为20cm的$\frac{1}{4}$圆弧轨道做平抛运动实验,如a 图所示,调整好出口末端的切线水平后,让小球从圆弧顶端的E点由静止释放,b图是小球做平抛运动的闪光照片,图片中的每个小格边长都是0.55cm.已知闪光频率是30Hz.小球的质量为20g,如果不考虑空气阻力,那么重力加速度是9.9m/s2,小球在A点的初速度是0.495m/s,小球在凹槽轨道上是否受到摩擦力是.(回答是或不是),小球抛出点的坐标是(-0.55,0).(ox轴正向代表水平向右,oy轴正向代表竖直向下)

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16.如图所示,坐标空间中有场强为E=$\frac{{m{v_0}^2}}{qL}$的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,x中为两种场的分界面,图中虚线为磁场区域的上边界,现有一束质量为m,电荷量为q的带正电粒子从电场中坐标位置(O,-L)处,以初速度V0沿y轴正方向开始运动,不计粒子重力,已知量为:m、q、V0、B、L,求:
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