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【题目】某同学利用如图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律的实验”,在本实验中:
(1)在下列备用器材中,不需要使用的实验器材是________(填写器材前的字母):
A.电火花打点计时器 B.220V交流电源 C.铁架台(包括铁夹) D.纸带 E.天平 F.附夹子的重锤 G.刻度尺
(2)若已知本实验中所用重锤的质量m = 0.2kg,所用交流电源的频率为50Hz,实验得到的纸带(部分)如图乙所示.则从计数点O到打下计数点B的过程中,重锤的重力势能减少量为_____J.(g取9.8 m/s2,计算结果保留两位有效数字)
(3)在实验操作过程中,因纸带与限位孔间的摩擦和空气阻力影响,会导致重锤的动能增加量ΔEk ______重锤的重力势能减少量ΔEp.(选填“>”、“<”或“=”)
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【题目】将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=ON=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流i随时间t的变化规律描绘正确的是
A. B. C. D.
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【题目】如图所示为场地自行车赛的比赛情景,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动.已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为R,将运动员和自行车看作一个整体,则
A.受到合力的方向保持不变
B.受到合力的大小为
C.若运动员减速,则一定沿倾斜赛道上滑
D.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心
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【题目】如图所示,弹性轻绳的一端套在手指上,另一端与弹力球连接,某同学用手将弹力球以某一竖直向下的初速度抛出,抛出后手保持不动。从球抛出瞬间至球第一次到达最低点的过程中(弹性轻绳始终在弹性限度内,不计空气阻力),下列说法正确的是( )
A.弹性轻绳上的拉力一直增大
B.弹性轻绳的弹性势能一直增大
C.弹性轻绳刚伸直时,弹力球的速度最大
D.弹力球的重力势能一直减小
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R3为滑动变阻器,R2为定值电阻,C为电容器.开始时开关S1、S2闭合.下列操作能使电容器所带电荷量增加的是
A. 断开开关S1
B. 断开开关S2
C. 向左移动滑动变阻器R1的滑片
D. 向左移动滑动变阻器R3的滑片
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【题目】2019年11月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以一箭双星的方式将第五十、五十一颗北斗导航卫星发射成功。北斗卫星导航系统由静止轨道卫星(即地球同步卫星、离地面的高度约36000km)、中轨道卫星(离地面的高度约21000km)及其它轨道卫星组成,则
A.静止轨道卫星的周期为24 小时
B.静止轨道卫星可定位在南京上空
C.静止轨道卫星的运行速度等于7.9km/s
D.中轨道卫星的运行速度比静止轨道卫星的运行速度更小一些
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【题目】实验“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示,用该装置研究小车的加速度a与质量M的关系时,下列说法中错误的是
A.实验时,应先接通电源,再释放小车
B.打点计时器应接在学生电源的直流输出端
C.在探究加速度a与质量M的关系时,应保证小车的合力大小不变
D.在探究加速度a与质量M的关系时,为了直观判断二者间的关系,作出a-图象
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【题目】2019年11月10日早上7:30,一声鸣枪,2019南京马拉松暨全国马拉松锦标赛(南京站)激情开跑,一位运动员用了3小时跑完全程,以8m/s的速度冲过终点. 运动轨迹如图,马拉松全程42.193km.关于题中出现的数值,下列说法中正确的是
A.“早上7:30”是时间间隔
B.“3小时”是时刻
C.“8m/s”是瞬时速度
D.“42.193km”是全程的位移
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【题目】如图所示,地面某处有一粒子发射器A,发射器尺寸忽略不计,可以竖直向上发射速度介于v0~2v0的电子。发射器右侧距离A为L的O处,有一足够长突光板OD,可绕O点 转动,使其与水平方向的夹角可调,且AOD在同一平面内,其中OC段长度也为L, 电子打到荧光板上时,可使荧光板发光。在电子运动的范围内,加上垂直纸面向里的匀 强磁场。设电子质量为m,电荷量为e,重力忽略不计。初始=45°,若速度为2v0的电子恰好垂直打在荧光板上C点,求:
(1)磁场的磁感应强度大小B;
(2)此时速率为1.5v0的电子打到荧光板上的位置到0点的距离x;
(3)在单位时间内发射器A发射N个电子,保持磁感应强度B不变,若打在荧光板上的电子数随速率均匀分布,且50%被板吸收,50%被反向弹回,弹回速率大小为打板前速率大小的0.5倍,求荧光板受到的平均作用力大小(只考虑电子与收集板的一次碰撞);
(4)若磁感应强度在(B-△B)到(B+△B)之间小幅波动,将荧光板角调整到90°,要在探测板上完全分辨出速度为v0和2v0的两类电子,则的最大值为多少?
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【题目】如图所示,整个轨道间距=lm,轨道的CDPQ段粗糙绝缘,其余部分均为光滑金属材 质导轨,水平导轨的最左端接有电阻R1=1OΩ,CD端左侧充满垂直导轨平面向上的匀强磁场,大小B1=lT。质量m=0.1kg,电阻r=lΩ的金属棒垂直导轨放置,棒与CDPQ段的动摩擦因数μ=0.4,CQ段长度d2=2m。倾斜部分导轨足够长,倾角=37°,与PQ右端平滑连接,顶部接有电阻R2=1Ω。此部分导轨中的JKMN区域,可由激发装置(图中未画出)产生垂直倾斜导轨平面向上的变化磁场B2,KM段长度d3=lm,JK位置距QP置高度h=0.6m。边界CD、PQ、JK、MN分别垂直各处导轨。初始t=0时刻,棒ab在外力作用下,从CD左侧d1=lm处以初速度v0=5m/s匀速直线前进,运动至CD 位置撤去外力,并瞬间启动激发装置产生变化磁场B2,大小为B2=1-0.4t(T),式中t为时间,ab棒始终保持与导轨垂直,不计其它电阻。求:
(1)棒ab以v0=5m/s匀速直线运动时,外力F的大小;
(2)棒ab第一次进入倾斜轨道后,能否进入JKMN区域?请先判断,并推理分析;
(3)棒ab整个运动过程中,棒上产生的焦耳热Q。
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