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【题目】用如图甲所示的装置测量弹簧的弹性势能。将处于自然状态的一根弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B处安装一个光电门,计时器(图中未画出)与光电门相连。用带有遮光条的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,光电门遮光条的宽度为d并记录的遮光时间为t

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则宽度为_________mm

(2)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_______(用题目中的物理量表示);

(3)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量_______

A弹簧原长l0

B当地重力加速度g

C滑块(含遮光条)的质量m

DAO之间的距离x

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【题目】一列简谐横波沿直线传播,时刻波源O由平衡位置开始振动,在波的传方向上平衡位置距O处有一质点A,其振动图象如图所示,下列说法正确的是_______

A.波源起振方向沿y轴正方向

B.该简谐波波长为4m

C该简谐波周期为4s

D.该简谐波波速大小为

E.从振源起振开始,内质点A通过的路程为

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【题目】下列说法正确的是_________

A.一定质量的理想气体的内能随着温度升高一定增大

B.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律

C.当分子间距时,分于间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表既为引力

D.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大

E.气体从外界吸收热量、其内能不一定增加

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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是

A. 质子被加速后的最大速度不能超过Rf

B. 加速的质子获得的最大动能随加速电场U增大而增大

C. 质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为

D. 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速粒子

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【题目】一质量为m的物体以速度v0做匀速直线运动,某时刻只受到恒力F作用,速度减小到最小值后再增大,由此可判断(  )

A. 物体受到恒力F作用后可能做变速圆周运动

B. 物体受到恒力F作用后一定做匀变速曲线运动

C. 速度减小到最小这段时间内恒力F做功为

D. 速度减小到最小这段时间内恒力F冲量大小为

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【题目】如图(甲)所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x,现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B[如图(乙)所示],物体A2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则(

A.A物体的质量为3m

B.A物体的质量为2 m

C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为

D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为

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【题目】如图所示,A板发出的电子(重力不计)经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板MN间,MN之间有垂直纸面向里的匀强磁场,电子通过磁场后最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是

A. 当滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏的位置上升

B. 当滑动触头向右移动时,电子通过磁场区域所用时间不变

C. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度大小不变

D. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度变大

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【题目】如图甲所示,MN是某一电场中的一条电场线,ab是该电场线上的两个点,如果在ab两点分别引入试探电荷,测得试探电荷所受的电场力F跟它的电荷量q之间的关系如图乙所示,选从NM的方向为电场力的正方向,那么,关于ab两点的场强和电势的大小关系,下列说法中正确的是(  )

A. 电场强度EaEb;电势φaφb

B. 电场强度EaEb,电势φaφb

C. 电场强度EaEb,电势φaφb

D. 电场强度EaEb,电势φaφb

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【题目】如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转。首先观 察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是

A.物理学家伽利略,小磁针的N极垂直转向纸内

B.天文学家开普勒,小磁针的S极垂直转向纸内

C.大物理学家牛顿,但小磁针静止不动

D.物理学家奥斯特, 小磁针的N极垂直转向纸内

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【题目】如图所示,光滑导轨MNPQ固定在竖直平面内,导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1R2, 两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m的金属杆与导轨相互垂直且接触良好,从ab处由静止释放,若金属杆离开磁场前已做匀速运动,其余电阻均不计.求:

(1) 金属杆离开磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;

(2) 金属杆离开磁场时速度的大小;

(3) 金属杆穿过整个磁场过程中电阻R1上产生的电热.

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