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12.如图,一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运动.现将一块木炭无初速度地放在传送带的左端,木炭在传送带上将会留下一段黑色的径迹.下列说法中正确的是(  )
A.黑色的径迹将出现在木炭的右侧
B.传送带速率越大,径迹的长度越短
C.木炭的质量越大,径迹的长度越短
D.木炭与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越长

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11.在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50kg,电梯运动过程中,某一段时间内发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法正确的是(  )
A.该同学所受的重力变小了
B.该同学对体重计的压力小于体重计对他的支持力
C.电梯一定在竖直向下运动
D.电梯的加速度大小为$\frac{g}{5}$

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10.一辆空车与一辆相同的载有货物的车,在同一路面上以相同的速率行驶,两车的车轮与地面的动摩擦因数相同,当急刹车后(车轮不转)滑动一段距离停下,则下面说法正确的是(  )
A.载货车质量大,刹车后滑动的加速度小
B.两车滑动距离相等
C.空车惯性小,滑动的距离较小
D.载货车惯性大,滑动的距离较大

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9.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为“斜面实验”,当时利用“斜面实验”主要是考虑到更便于测量(  )
A.小球运动的速度B.小球运动的加速度
C.小球运动的路D.小球运动的时间

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8.如图所示,带电平行板中匀强磁场方向水平垂直纸面向里,某带电小球从光滑绝缘轨道上的a点自由滑下,经过轨道端点C进入板间后恰能沿水平作直线运动.现使小球从较低的b点开始下滑,经C点进入板间,在板间的运动过程中(  )
A.其动能将会减小B.其所受的磁场力将会增大
C.其电势能将会增大D.其所受的电场力将会增大

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7.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过倾斜为θ的绝缘光滑斜面,要使一质量为m、带电量为q的小球在斜面上做半径为R的匀速圆周运动,通常在竖直方向加以匀强电场E1、也可在平行斜面的方向上加一匀强电场E2,这两种情况下小球做半径为R的匀强圆周运动的速率分别为v1、v2,则下面的说法正确的是(  )
A.E1>E2,V1>V2B.E1<E2,V1>V2C.E1>E2,V1=V2D.E1<E2,V1=V2

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6.已知河宽d=100m,水流速度为v1=4m/s,船在静水中的速度是v2=3m/s.求:
(1)欲使船渡河时间最短,应怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移是多大?
(2)欲使船航行距离最短,船应怎样渡河,渡河时间是多长?

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5.如图所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度v0=16m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.25.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)AB之间的距离;
(2)滑块再次回到A点时的速度;
(3)滑块在整个运动过程中所用的时间.

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4.在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验中,器材有:
a.粗细均匀的金属丝(长度x为1.1m,总电阻约5Ω)
b.直流电源(1.5V,内阻不计)
c.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)
d.电流表(量程300mA,内阻约为2Ω)
e.电压表(1.5V,内阻约3kΩ)
f.滑动变阻器(10Ω,1.0A)
g.定值电阻(5.0Ω,1.0A)
h.刻度尺、开关、导线若干
为丁探究金属丝的电阻与长度的关系,甲、乙两位同学选择以上部分器材设计如图(a)所示电路:
甲同学逐渐减小金属丝接入电路的长度x,调整滑动变阻器的触头位置,同时保持电压表示数不变,读出对应的电流表示数,通过计算得到金属丝电阻R.得到具体数据如表格一所示.
表格一金属丝长度/cm20.040.060.080.0100.0
金属丝电阻/Ω2.22.63.24.05.0
乙同学逐渐减小金属丝接入电路的长度x,调整滑动变阻器的触头位置,同时保持电流表示数不变,读出对应的电压表示数,通过计算得到金属丝电阻R.得到具体数据如表格二所示,乙同学根据实验数据在坐标纸内画出R-x图钱,如图(b)所示.
表格二金属丝长度/cm20.040.060.080.0100.0
金属丝电阻/Ω1.02.13.03.95.0

(1)在乙同学所描图线的R-x图(答题卷的R~x图)中,根据甲同学的实验数据描出R-x图线(c).
(2)乙同学应选电流表d(填器材序号,如a、b、C等)
(3)结合R-x图分析甲、乙两位同学的测量方案谁更合理,并简要说明原因.乙同学更合理,甲同学在电压不变的情况下,阻值减小,电流增大,温度有明显升高,金属丝电阻率发生明显变化,而乙同学方案保持电流不变,较好维持金属丝温度不变;
(4)若甲同学在保持电压不变的测量方案下,为了尽量减少温度变化对实验造成的影响,从题中给出的器材中选择所需器材,并设计改进电路?将改进后的电路图(c)画在答虚线框中,并在各元件旁标上它的器材序号.

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3.用图甲所示的装置验证机械能守恒定律:跨过定滑轮的细线两端系着质量均为M的物块A、B.A下端与通过打点计时器的纸带相连,B上放置一质量为m的金属片C,固定的金属圆环D处在B的正下方.系统静止时C、D间的高度差为h.先接通电磁打点计时器,再由静止释放B,系统开始运动,当B穿过圆环D后C被D阻挡而停止.
(1)如已测出B穿过圆环D时的速度大小v,则若等式$mgh=\frac{1}{2}(2M+m){v}^{2}$(均用题中物理量的字母表示)成立,即可认为A、B、C组成的系统机械能守恒.
(2)还可运用图象法加以验证:改变物块B的释放位置,重复上述实验,记录每次C、D间的高度差h,并求出B刚穿过D时的速度v,作出v2-h图线如图乙所示,根据图线得出重力加速度的表达式g=$\frac{(2M+m){{v}_{1}}^{2}}{2m{h}_{1}}$,代入数据再与当地的重力加速度大小比较,即可判断A、B、C组成的系统机械能是否守恒.
(3)在本实验中,下列情况减小误差的是AC.
A.适当增大C、D间的高度差
B.减小金属片C的质量
C.保证打点计时器的限位孔在同一竖直线上
D.使用质量比金属片C的质量大得多的物块A、B.

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