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在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组同学设计了如图所示的实验:图中上下两层水平轨道表面可视为光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的托盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上。实验时控制装置可同时放开细线,使两小车同时开始运动,经过一段时间后,又能同时收紧细线,使两小车同时停止运动。
(1) 小组同学认为小车受到的合力的大小等于砝码和托盘的重力,为此需满足砝码和托盘的总质量 小车的质量。
(2) 若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比= 。
(3) 本实验需要的测量工具是 和 。
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已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动。某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的,质量为m的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(沿斜面向上为正方向,其中v1>v2)。已知传送带的速度保持不变。g取10 m/s2,则
A. 0~t1内物块的加速度大于t1~t2内物块的加速度
B. 物块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ
C. 0~t2内,传送带对物块做功为W=mv22-
mv21
D. 系统产生的热量一定大于物块动能的变化量的大小
图a 图b
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如图所示,间距为l的足够长光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R的电阻,质量为m、电阻为r的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,经时间t下落距离h后达到最大速度,导轨电阻不计,重力加速度为g。以下判断正确的是
A. 流过金属棒ab的电流方向为由a到b
B. 从开始运动到达到最大速度的时间内,通过金属棒ab的电量为
C. 金属棒的最大速度为
D. 整个下落过程中金属棒ab减少的重力势能全部转化为电能
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一台小型发电机产生的电动势随时间变化的规律图像如图甲所示,已知发电机线圈内阻为20.0 Ω,现外接一只“100 V,125 W”的灯泡,如图乙所示,若灯泡电阻恒定,则
A. 该交流电的频率为50 Hz
B. 通过灯泡的电流i随时间t的变化规律是i=sin100πt(A)
C. 灯泡两端电压为100 V
D. 灯泡的实际功率是80 W
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如图是某一点电荷形成的电场中的一条电场线,A、B是电场线上的两点,一负电荷q仅在电场力作用下以初速度v0从A向B运动并经过B点,一段时间后q以速度v又一次经过A点,且v与v0的方向相反,则以下说法中正确的是
A. A、B两点的电场强度是EA<EB
B. A、B两点的电势是φA>φB
C. 负电荷q在A、B两点的电势能EPA<EPB
D. 负电荷q先后经过A点的速度大小v0=v
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随着世界航天事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点。假设深太空中有一颗外星球,该外星球的自转周期与地球自转周期相同,质量是地球质量的4倍,半径是地球半径的。则下列说法正确的是
A. 该星球同步卫星的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径相同
B. 该星球表面上的重力加速度是地球表面上重力加速度的16倍
C. 该星球的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的2倍
D. 绕该星球运行的人造卫星和以相同轨道半径绕地球运行的人造卫星运行速度相同
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如图为质量相等的两个物体A、B在同一直线上运动的v-t图像,已知两物体从同一地点出发。由图可知
A. 在t1时刻两个物体相遇
B. 两物体出发之后的运动过程中不会再相遇
C. 在0~t1时间内合外力对两个物体做功相等
D. 在0~t1时间内合力对物体B的功率比对物体A的功率大
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如图所示,在竖直放置的穹形支架上,一根长度不变且不可伸长的轻绳通过轻质光滑滑轮悬挂一重物G。现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从B点沿支架缓慢地向C点靠近(C点与A点等高)。则在此过程中下列说法正确的是
A. OA段绳与OC段绳拉力的合力不变
B. OA段绳与OC段绳拉力的合力变小
C. 绳中拉力大小先变大后不变
D. 绳中拉力大小先变大后变小
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如图所示,A和B并排放在光滑的水平面上,A上有一光滑的半径为R的半圆轨道,半圆轨道右侧顶点有一小物体C,C由顶点自由滑下,设A、B、C的质量均为m.求:
(1)A、B分离时B的速度?
(2)整个运动过程中,A物体的最大速度是多少?
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以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是 (选对一个给3分,选对两个给4分,选对三个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.原子核发生一次衰变,该原子外层就失去一个电子
B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
C.核衰变中,γ光子是衰变后转变的新核辐射的
D.查德威克通过原子核的人工转变发现了质子
E.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的波长太大
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