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I.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为E,频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图12所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:
⑴ 从起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP = ,重锤动能的增加量为△EK = 。
⑵ 根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a = ,它和当地的重力速度g进行比较,则a g(填“>”、“=”或“<”)。
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在做测干电池的电动势和内电阻的实验时,备有下列器材选用:
A. 干电池一节(电动势约为 1.5V)
B. 直流电流表(量程0~0.6~3A,0.6A挡内阻0.10 Ω,3A挡内阻0.025 Ω )
C. 直流电压表(量程0~3~15V,3V挡内阻5 KΩ ,15 V挡内阻25 KΩ )
D. 滑动变阻器 (阻值范围0~15 Ω ,允许最大电流l A)
E. 滑动变阻器 (阻值范围0~1000 Ω ,允许最大电流 0.5A)
F. 电键
G.导线若干根
H. 电池夹
⑴ 滑动变阻器选用 (填序号)
⑵ 根据实验记录, 画出的U-I图象如图13所示,可得待测电池的电动势为 V,内电阻r为 Ω。
⑶ 先在图14中画出实验电路图,然后选取合适的滑动变阻器、合适的电表量程(要求系统误差较小)在所示的实物图上连线。
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一质量m = 2.0 kg的小物块以一定的初速度冲上一个足够长的倾角为37º的固定斜面,某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的速度~时间
图线,如图15所示。(取sin 37º =0.6 ,
Cos 37º =0.8,g =10 m/s2)求:
⑴ 小物块冲上斜面过程中加速度的大小;
⑵ 小物块与斜面间的动摩擦因数;
⑶ 小物块向上运动的最大距离。
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如图16所示,足够长的光滑水平面上,轻弹簧两端分别拴住质量均为m 的小物块A 和B ,B物块靠着竖直墙壁。今用水平外力缓慢推A ,使A 、B间弹簧压缩,当压缩到弹簧的弹性势能为E时撤去此水平外力,让A和B在水平面上运动。
求:
⑴ 当B刚离开墙壁时,A物块的速度大小;
⑵ 当弹簧达到最大长度时A、B的速度大小;
⑶ 当B离开墙壁以后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值.
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在如图17所示的坐标系中,x 轴沿水平方向,y 轴沿竖直方向.第二象限内存在沿 y 轴负方向的匀强电场,在第三象限内存在垂直xy 平面(纸面)向里的匀强磁场.一质量为m 、电量为q的带正电粒子(不计重力),从y 轴上的A点以v0的初速度沿x 轴负方向进入第二象限,之后到达x轴上x = – 2h处的B点,带电粒子在 B点的速度方向与x轴负方向成 450角,进入第三象限后粒子做匀速圆周运动,恰好经过y 轴上y = –2h处的C点。求:
⑴ 粒子到达B点时速度大小;
⑵ 第二象限中匀强电场的电场强度的大小;
⑶ 第三象限中磁感应强度的大小和粒子在磁场中的运动时间.
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下列说法中正确的是
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.当气体分子热运动变剧烈时,气体的压强一定变大
C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
D.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律
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用某种金属制成粗细均匀的导线,通以一定大小的恒定电流,过一段时间后,导线升高的温度( )
A.跟导线的长度成正比 B.跟导线的长度成反比
C.跟导线的横截面积成正比 D.跟导线的横截面积成反比
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质量为m的球置于倾角为θ的光滑斜面上,被与斜面垂直的光滑挡板挡着,如图所示。当挡板从图示位置缓缓作逆时针转动至水平位置的过程中,挡板对球的弹力N1和斜面对球的弹力N2的变化情况是
A.N1增大 B.N1先减小后增大
C.N2增大 D.N2减小
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据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km,运行周期127分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是
A.月球表面的重力加速度 B. 月球对卫星的吸引力
C. 卫星绕月球运行的速度 D. 卫星绕月球运行的加速度
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一个质量为m的小铁块沿半径为R的固定半圆轨道上端边缘由静止下滑,当滑到半球底部时,半圆轨道底部所受压力为铁块重力的1.8倍,则此下滑过程中铁块损失的机械能为
A. 0.2mgR B. 0.4mgR
C. 0.6mgR D. 0.8mgR
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