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【题目】某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,A、B为固定在铁架台上的光电门,计时电脑记录小球通过光电门的时间,通过该装置研究小球下落运动过程中的机械能情况。计时电脑记录小球通过 A、B 两 光电门的挡光时间分别是 t1 和 t2,当地的重力加速度为 g。
(1)用 20 分度游标卡尺测量小球直径 d,刻度线如图乙所示,则 d=________cm;
(2)为了验证小球自 A到 B过程中机械能是否守恒,还需要进行哪些实验测量_____;
A.用天平测出小球的质量
B.测出小球到光电门 A 的竖直高度 h0
C.A、B 光电门中点间的竖直高度 h
(3)根据实验测得的物理量,如果满足_____关系,即能证明小球在自 A 到 B 过程中机械能守恒。
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【题目】一束复合光射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分开为a、b两束不同颜色的单色光,下列判断中正确的是( )
A.光束 a 的频率比光束 b 大
B.a 光在玻璃砖中传播时间比 b 光长
C.若光束从玻璃中射向空气,则光束 a 的临界角比光束 b 的临界角大
D.将 a、b 两种色光分别通过某狭缝,a光发生衍射现象最明显
E.使用相同装置做双缝干涉实验,b光的条纹间距大
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b, 再经过等压过程bc到达状态c;也可以直接从状态a经过与外界无热量交换的到达状态c。 下列说法正确的是( )
A.状态 a 和状态 c 温度可能相等
B.状态 a 直接到达状态 c 内能降低
C.状态 a 到状态 b 气体对外放热
D.状态 b 到状态 c 气体对外放热
E.气体经历 ab、bc 到达状态 c 与直接从状态 a 到状态 c 内能改变量相同
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【题目】如图所示,两条长直导线平行放置,导线中电流相同。一个圆形线圈初始时处在A位置,磁通量为φ,已知 A、C、D、E 四个位置均紧靠导线但没接触,B位置圆心到两导 线距离相等,五个位置与导线均共面。把线圈用相等时间,分别自A位置移到B、C、DE位置,产生的平均感应电动势分别为E1、E2、E3、E4,则下面关于几个电动势比较正 确的是( )
A.E2=0B.2E1=E2C.E3=E4D.2E1<E4
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【题目】如图所示,圆形区域内有平行纸面的匀强电场,AB为圆的直径,O为圆心,规定O点电势为零,圆的半径 r= 2m,∠CAB=30°。在A点有电子源,可向圆形区域各个方向发射动能为10eV 的电子,到达 C点电子动能为 15eV,到达B点的粒子电势能为-5eV,忽略电子重力和空气阻力,下列说法正确的是( )
A.圆周上 A、B 两点电势差 UAB=-5V
B.圆周上 B、C 两点电势差 UBC=5V
C.所有离开圆周区域电子的动能可能等于 22eV
D.电场强度大小为V/m
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【题目】“食双星”是一种双星系统,两颗恒星互相绕行的轨道几乎在视线方向,这两颗恒星会交互通过对方,造成 双星系统的光度发生周期性的变化。双星的光变周期就是它们的绕转周期。如大熊座 UX星,光变周期为 4 小时43 分,该双星由 A 星和 B 星组成,A 星为 2.3 个太阳质量,B 星为 0.98 个太阳质量,A 星的表面物质开始受 B 星的引力离开 A 星表面流向 B 星表面,短时间内可认为两星之间距离不发生变化,不考虑因核反应产生的质量 亏损。关于该过程描述正确的是( )
A.光变周期将变小B.光变周期不变
C.A 星的线速度将增大D.B 星的线速度增大
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【题目】如图所示,理想变压器可以通过改变单刀双掷开关接通位置改变副线圈有效匝数,原线圈与定值电阻R1 相连,接在有效值恒为U1 的正弦交流源上,副线圈接滑动变阻器R2。下列说法正确的是( )
A.单刀双掷开关接通1,减小R2,R1的功率减小
B.单刀双掷开关接通1,减小R2,R1的功率变大
C.保持R2不变,把单刀双掷开关由1改接2,R1的功率增大
D.保持R2不变,把单刀双掷开关由1改接2,R2的功率一定变大
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【题目】电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器.电磁轨道炮示意图如图所示.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,导轨间存在垂直于导轨平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨电阻不计.炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.电容器电容C,首先开关接1,使电容器完全充电.然后将S接至2,MN由静止开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度vm,之后离开导轨.问:
(1)这个过程中通过MN的电量q;
(2)直流电源的电动势E;
(3)某同学想根据第一问的结果,利用的公式求MN加速过程的位移,请判断这个方法是否可行,并说明理由.
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【题目】
在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.
(1)在利用如图1所示的装置探究影响电荷间相互作用力的因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向的夹角来判断电荷之间相互作用力的大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B的质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力的大小.
(2)金属导体板垂直置于匀强磁场中,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图2所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过所如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、b、c,电子的电荷量为e,导体中单位体积内的自由电子数为n.求:
a.导体中电子定向运动的平均速率v;
b.磁感应强度B的大小和方向.
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【题目】利用单摆测当地重力加速度的实验中:
(1)利用游标卡尺测得金属小球直径如图所示,小球直径 d =____cm;
(2)甲乙两个学习小组分别利用单摆测量重力加速度,甲组同学采用图甲所示的实验装置:
①为比较准确地测量出当地重力加速度的数值,除秒表外,在下列器材中,还应该选用__;(用器材前的字母表示)
a.长度接近 1m的细绳
b.长度为30cm左右的细绳
c.直径为1.8cm的塑料球
d.直径为1.8cm的铁球
e.最小刻度为1cm的米尺
f.最小刻度为1mm的米尺
②该组同学先测出悬点到小球球心的距离 L,然后用秒表测出单摆完成 n 次全振动所用的时间 t,请写出重力加速度的表达式g=____;(用所测物理量表示)
③在测量摆长后,测量周期时,摆球振动过程中悬点O处摆线的固定出现松动,摆长略微变长,这将会导致所测重力加速度的数值___;(选填“偏大”、“偏小”或 “不变”)
④乙组同学在图甲所示装置的基础上再增加一个速度传感器,如图乙所示。将摆球拉开一小角度使其做简谐运动,速度传感器记录了摆球振动过程中速度随时间变化的关系,如图丙所示的 v—t 图线。由图丙可知,该单摆的周期 T=__s;更换摆线长度后,多次测量,根据实验数据,利用计算机作出 T2—L(周期平方摆长)图线,并根据图线拟合得到方程 T2=4.04L+0.035,由此可以得出当地的重力加速度g=__m/s2;(取 π2=9.86,结果保留3位有效数字)
⑤某同学在实验过程中,摆长没有加小球的半径,其它操作无误,那么他得到的实验图像可能是下列图像中的____。
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