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【题目】某学习小组的同学想要探究恒力做功与动能变化的关系,实验装置如图甲所示,请回答下列问题:
(1)实验时为保证小车受到的拉力大小与沙和小桶的总重力大小近似相等,沙和小桶的总质量__________(选填“远大于”“远小于”或“等于”)小车质量
(2)实验时为保证小车受到的细线拉力等于小车所受的合外力,实验中需要进行的操作是____________________
(3)实验时释放小车让小桶带着小车加速运动,用打点计时器(打相邻两个点的时间间隔为)记录其运动情况,如图乙纸带所示,纸带上开始的一些点较模糊未画出,图乙中每两点间还有4个点也未画出,现测得点到点间的长为,点到点间的长为,则点的速度大小为__________;若取点的速度为,点的速度为,那么本实验最终要验证的表达式为_________
(4)根据正确操作得到的实验数据作出图像,则下列选项符合实际的是__________
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,一质量不计的弹簧原长为10cm,一端固定于质量m=2kg的物体上,在另一端施加一水平拉力F若物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,当弹簧拉长至12cm时,物体恰好匀速运动,g取10m/s2,(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,弹簧始终在弹性限度内),求:
(1)弹簧的劲度系数为多少?
(2)若将弹簧拉长至11cm,物体受到的摩擦力大小为多少?
(3)若将弹簧拉长至13cm,物体受到的摩擦力大小为多少?
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【题目】如图所示,在倾角的斜面下端固定一轻弹簧,当弹簧处于原长时,其上端在Q点位置处,质量的滑块A从与Q点相距处的导轨上的P点静止开始下滑,滑块A与斜面间的动摩擦因数,运动过程中弹簧相对于初始状态的最大形变量为.滑块的厚度不计,重力加速度g取.求:
(1)滑块A从P点下滑至Q点的时间;
(2)弹簧的最大弹性势能;
(3)滑块第一次碰后返回时相对Q沿斜面向上能到达的最远距离.
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【题目】(1)已知地球半径R地=6 400 km,月球绕地球做圆周运动的半径r=60R地,运行周期T=27.3天=2.36×106s,求月球绕地球做圆周运动的向心加速度a月;
(2)地球表面物体自由下落的加速度g一般取多大?,a月与g的比值是多大?
(3)根据万有引力公式及牛顿第二定律推算,月球做匀速圆周运动的向心加速度是地面附近自由落体加速度g的多少倍?比较(2)、(3)结论说明什么?
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【题目】如图为一台理想变压器,初、次级线圈的匝数分别为n1=400匝,n2=800匝,连接导线的电阻忽略不计,那么可以确定 ( )
A.这是一台降压变压器B.次级线圈两端的电压是初级线圈两端电压的一半
C.通过次级线圈的电流是通过初级线圈电流的一半D.变压器输出的电功率是输入的电功率的一半
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【题目】如图所示的电路中,A1和 A2是完全相同的两只灯泡,线圈 L 的电阻可以忽略,下面说法中正确的是( )
A.合上开关 S 接通电路时,A2 先亮,A1 后亮,最后一样亮
B.合上开关 S 接通电路时,A1 和 A2 始终一样亮
C.断开开关 S 切断电路时,A2 立刻熄灭,A1 过一会才熄灭
D.断开开关 S 切断电路时,A1、A2 都要延迟一会再熄灭
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【题目】英国物理学家牛顿发现了万有引力定律,100多年之后,英国物理学家卡文迪许比较准 确的测定了引力常量G的数值。因为引力常量是自然界中少数几个最重要的物理常量之一,对它的精确测量不仅具有计量学上的意义,对于检验万有引力定律以及深入研究万有引力相互作用规律都具有重要的意义。2018年8月30日,国际权威杂志《自然》刊发了中国科学院罗俊院士团队引力常量的最新测量结果,罗俊院士的引力实险室因其则出世界最精确的万有引力常量而被外国专家称为世界“引力中心”。关于万有引力常量,下列正确的是( )
A. 在国际单位制中,万有引力常量在数值上等于两个质量是lkg的质点相距1m时万有引力的大小
B. 在不同的单位制中,万有引力常量的数值是相同的
C. 计算不同物体间相互作用的万用引力时,引力常量的值是不同的
D. 著名的“月—地检验”是在已知万有引力常量的数值后才进行的
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【题目】如图所示,三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上,设地球质量为M,半径为R。下列说法正确的是( )
A. 地球对一颗卫星的引力大小为
B. 一颗卫星对地球的引力大小为
C. 两颗卫星之间的引力大小为
D. 三颗卫星对地球引力的合力大小为
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【题目】如图所示,一水平放置的平行导体框宽度L=0.5m,接有R=0.2Ω的电阻,磁感应强度B=0.4T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,现有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架及导体棒ab电阻不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,试求:
(1)导体棒ab上的感应电动势的大小及感应电流的方向;
(2)要维持ab向右匀速运动,作用在ab上的水平外力为多少?方向怎样?
(3)电阻R上产生的热功率多大?
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