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15.在探究“探究加速度a与力F和质量m的关系”实验时需要平衡摩擦力,正确的操作是(  )
A.把砝码盘的细线系在小车上,小车拖着纸带并开启打点计时器开始运动
B.不能把砝码盘的细线系在小车上,小车不用拖着纸带开始运动
C.不能把砝码盘的细线系在小车上,小车拖着纸带并开启打点计时器开始运动
D.把砝码盘的细线系在小车上,小车不用拖着纸带开始运动

分析 平衡摩擦力时,不能挂盘,适当垫高木板,小车的重力沿斜面的分力平衡摩擦力,平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀

解答 解:平衡摩擦力时,应将绳从小车上拿去,轻轻推动小车,小车沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动.故ABD错误,C正确.
故选:C

点评 探究“加速度与力和质量的关系”实验中需要平衡摩擦力,并掌握平衡摩擦力的方法和最佳依据,会对平衡摩擦力时出现的误差进行分析,通常是平衡摩擦力不足或过度.

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19.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若卫星的线速度减小到原来的$\frac{1}{2}$,卫星仍绕地球做匀速圆周运动,那么,下列说法中正确的是(  )
A.地球的第一宇宙速度减小到原来的$\frac{1}{2}$
B.卫星所受的引力减小到原来的$\frac{1}{4}$
C.卫星的周期增大到原来的2倍
D.卫星的角速度减小到原来的$\frac{1}{8}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,两足够长的平行导轨间距为L=0.4m,导轨上端连接一阻值为R=0.2Ω的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ=37°,导轨所在空间以直线MN为边界分为上、下两个区域,下区域中存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度为B0=0.5T.质量为m=0.2kg、电阻为r=0.2Ω的导体棒跨在两导轨上并与导轨接触良好. t=0时刻开始,导体棒从磁场边界MN处在平行导轨向下的力F作用下由静止开始运动,力F随时间t变化的图象如图乙所示,t=2s以后磁感应强度大小开始变化(磁感应强度始终不为零),但导体棒始终做匀加速运动.若全过程中电阻R产生的热量为8.5J,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

(1)导体棒与导轨之间的动摩擦因数:
(2)0~2s内拉力F做的功;
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3.食盐、玻璃、橡胶、铁块四种固态物质中,熔解时分子热运动的平均动能不变,分子势能增加的有食盐、铁块;物质内部分子排列有序,物理性质各向异性的有食盐.

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10.在“平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.让小球多次从斜槽的同一位置释放,在一张印有小方格的纸上记下小球经过的一系列位置.
B.按图安装器材时,注意让斜槽末端切线水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.
(2)上述实验步骤的合理顺序是BAC.
(3)实验中得到的轨迹如图所示,其中O点为平抛运动的起点.根据平抛运动的规律及图中给出的数据,可计算出小球平抛的初速度v0=1.6m/s.(g=9.8m/s2

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20.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点间需要的时间为t,现在物体由A点静止出发,匀加速(加速度大小为a1)到某一最大速度vm后立即做匀减速运动(加速度大小为a2)至B点停下,经历的时间仍为t,则物体的(  )
A.vm只能为2v,无论a1、a2为何值
B.vm与a1、a2的大小有关
C.a1、a2必须是某一确定值
D.a1、a2必须满足$\frac{{a}_{1}•{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}=\frac{2v}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.小李同学用频闪拍摄仪研究平抛运动,获得如图甲所示的频闪照片,他将小球运动中A、B、C三个位置记录在如图乙所示的方格纸上,方格纸每小格的边长L=5cm.则闪光频率是10Hz,小球做平抛运动的初速度大小为2m/s.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学用图甲所示的装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数;已知打点 所用交流电压的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图乙所示,图中标出了5个连续点之间的距离.
(1)物块下滑的加速度为2.38m/s2;打点计时器打C点时,物块的速度大小为1.84m/s(结果保留三位有效数字)
(2)测出斜面的倾角为30°,已知重力加速度为g=9.8m/s2,可得物块与斜面间的动摩擦因数为0.30(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.在同一条平直公路上行驶甲车和乙车,其速度-时间图象分别为图中直线甲和乙.已知t=0时,甲、乙两车的距离是16m,由图可知(  )
A.t=8s时两车可能相遇
B.t=(6+2$\sqrt{17}$)s时两车可能相遇
C.在两车相遇之前t=6 s时两车相距最远
D.相遇地点距甲车的出发点的距离可能是12m

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