【题目】如图所示,一个质量为m、带电量为q的粒子从两带电平行板的正中间沿与匀强电场垂直的方向射入,不计粒子所受的重力。当粒子的入射速度为v时,它恰能穿过一电场区域而不碰到金属板上。现欲使质量为、入射速度为的粒子也能恰好穿过这一电场区域而不碰到金属板,在以下的仅改变某一物理量的方案中,可行的是
A. 使粒子的带电量减少为原来的1/2B. 使两板间所接电源的电压减小到原来的一半
C. 使两板间的距离增加到原来的2倍D. 使两极板的长度减小为原来的1/2
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【题目】某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器(频率为50 Hz,即每0.02 s打一个点)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间还有4个点未画出.其中x1=7.05 cm、x2=7.67 cm、x3=8.29 cm、x4=8.91 cm、x5=9.53 cm、x6=10.15 cm,
(1)关于接通电源和释放纸带的次序,下列说法正确的是___________。
A.先接通电源,后释放纸带
B.先释放纸带,后接通电源
C.释放纸带同时接通电源
D.先接通电源或先释放纸带都可以
(2)小车运动的加速度为________m/s2,在F时刻的瞬时速度为________m/s。(保留2位有效数字)
(3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,实验者如不知道工作电压的频率变为大于50 Hz,这样计算出的加速度值与真实值相比是____________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为s.现有四个不同物体的运动图象如图所示,假设物体在t=0时的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是( )
A.B.
C.D.
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【题目】在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,小明同学用甲、乙两根规格不同的弹簧进行实验,由实验得到弹簧伸长量x与弹簧受到的拉力F的关系如图(a)所示,由图求得弹簧乙的劲度系数为_________N/m。若要在两根弹簧中选用一根来制作精确程度较高的弹簧秤,应选弹簧______;用制作好的弹簧秤来测量物体的重力,如图(b)所示,物体重_________N。
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【题目】物块A叠放在物块B上,物块B静止于水平桌面上,两个物块质量均为m。已知 A、B之间的动摩擦因数为μ1,B与桌面之间的动摩擦因数为μ2,且μ1>2μ2>0。将水平外力作用在物块A上,能使A从B上滑落,力的最小值为F1。若将水平外力作用在物块B上,能使A从B上滑落,力的最小值为F2。则
A. F1=μ1mg
B. F1=2(μ1-μ2)mg
C. F2=2(μ1+μ2)mg
D. F2=(2μ1+3μ2)mg
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【题目】发射宇宙飞船的过程要克服引力做功,已知将质量为m的飞船在距地球中心无限远处移到距地球中心为处的过程中,引力做功为,式中为引力常量,为地球质量,已知地球半径为。若在地球的表面发射一颗人造地球卫星,如果发射的速度很大,此卫星可以上升到离地心无穷远处(即地球引力作用范围之外),这个速度称为第二宇宙速度(也称逃逸速度),则逃逸速度的表达式_____;已知逃逸速度大于真空中光速的天体叫黑洞,设某黑洞的质量等于,已知光速为,则它的可能最大半径是______.
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【题目】国家电网公司推进智能电网推广项目建设,拟新建智能变电站。变电站起变换电压作用的设备是变压器,如图所示,理想变压器原线圈输入电压,电压表、电流表都为理想电表。则下列判断正确的是( )
A. 输入电压有效值为200 V,电流频率为50 Hz
B. S打到a处,当变阻器的滑片向下滑动时,两电压表示数都增大
C. S打到a处,当变阻器的滑片向下滑动时,两电流表的示数都减小
D. 若变阻器的滑片不动,S打到b处,电压表和电流表的示数都减小
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【题目】某学习小组探究一标有“3 V,”小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如下:
A.电池组电动势为,内阻约; B.直流电流表内阻约为
C.直流电压表内阻约 D.直流电压表内阻约
E.滑动变阻器 F.滑动变阻器 G.开关、导线若干
本实验中电压表选用________,滑动变阻器应选用________选填“C”或“D”,“E”或“F”.
如图甲所示,现已完成部分导线的连接实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接(___);
某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为________A;
该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,将这个小电珠与阻值为的定值电阻串联,接到电动势为4 V、内阻为的电源两端,这个小电珠的实际功率为________W.
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【题目】A、B两质点同时沿一条直线开始运动,运动规律如图所示。求:
(1)A的加速度大小aA;
(2)A在前4s内的平均速度大小v;
(3)B在前4s内的位移大小x。
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