【題目】(1)如圖1在實驗“探究小車速度隨時間的變化規律”、“探究加速度與力、質量關系”、“用自由落體運動驗證機械能守恒”中都用到的實驗器材___(填字母)
(2)小明同學用如圖2所示的實驗裝置研究小車在拉力作用下的運動,t表示小車運動的時間,x表示相應時間內小車的位移,小明根據數據己經在圖像中描出幾個計數點所對應的坐標點如圖3,請同學們根據圖像判斷_____
A.小車做勻速直線運動 B.小車0時刻的初速度是16m/s
C.小車運動的加速度a=2.5m/s2 D.小車運動的加速度a=5m/s2
(3)小明對圖4紙帶的研究分析,認為其是____打出的。(填字母)
A.“探究小車速度隨時間的變化規律實驗”
B.“探究橡皮筋做功與速度變化的關系實驗”
C.“用自由落體運動驗證機械能守恒實驗”
【答案】BC D B
【解析】
(1)[1]秒表是三個實驗都不需要用的,時間是用打點計時器來記錄的,而天平可以用來測質量,在探究加速度與力、質量的關系的實驗中要用到,三個實驗均要測速度(或加速度),所以均必須要有打點計時器和刻度尺,故選BC。
(2)[2]畫出圖像如圖:
由圖像可知,小車做勻加速直線運動,選項A錯誤;根據,則小車0時刻的初速度是16cm/s,選項B錯誤;根據
,小車運動的加速度
則小車運動的加速度a=5m/s2,選項C錯誤,D正確;故選D.
(3)[3]由紙帶上的點跡分布規律可知,紙帶上點跡間距先增大后不變,可知是“探究橡皮筋做功與速度變化的關系實驗”中得到的紙帶,故選B.
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【題目】用如圖a所示的圓弧一斜面裝置研究平拋運動,每次將質量為m的小球從半徑為R的四分之一圓弧形軌道不同位置靜止釋放,并在弧形軌道最低點水平部分處裝有壓力傳感器測出小球對軌道壓力的大小F.已知斜面與水平地面之間的夾角θ=45°,實驗時獲得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如圖b所示的F﹣x圖象,g取10m/s2,則由圖可求得圓弧軌道的半徑R為( )
A. 0.125m B. 0.25m C. 0.50m D. 1.0m
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【題目】某同學為了測量一均勻金屬圓柱體的電阻率,完成下列步驟:
(1)用游標卡尺測量其長度,如圖甲所示,其長度為______。
(2)用螺旋測微器測量其直徑,為防止讀數時測微螺桿發生轉動,讀數前應旋緊圖乙中的部件______(填“”“
”“
”“或
”),從圖乙中可知其直徑為______
。
(3)若用伏安法測得流經圓柱體的電流為,圓柱體兩端的電壓為
,圓柱體的直徑和長度分別用
和
表示,則該圓柱體的電阻率
______(用
,
,
和
表示).
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【題目】如圖為靜電除塵機原理示意圖,廢氣先經過一個機械過濾裝置再進入靜電除塵區,帶負電的塵埃在電場力的作用下向集塵極遷移并沉積,以達到除塵目的。圖中虛線為電場線(方向未標)。不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化,則( )
A.每個塵埃的運動軌跡都與一條電場線重合
B.圖中A點電勢低于B點電勢
C.塵埃在遷移過程中做勻變速運動
D.塵埃在遷移過程中電勢能增大
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【題目】如圖甲所示,電阻不計的N匝矩形閉合導線框abcd處于磁感應強度大小為0.2T的水平勻強磁場中,導線框面積為0.5m2。導線框繞垂直于磁場的軸勻速轉動,并與理想變壓器原線圈相連,原副線圈的匝數比為10:1,副線圈接有一滑動變阻器R1副線圈兩端的電壓隨時間的變化規律如圖乙所示。下列說法正確的是
A.閉合導線框中產生的交變電壓的表達式為u=100sin100t(V)
B.線框abcd的匝數N=10匝
C.若滑動變阻器的滑片P向上移動,電流表的示數將減小
D.若導線框的轉速加倍,變壓器的輸出功率將加倍
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【題目】如圖所示,絕緣水平面上固定平行長直金屬導軌,導軌間距為L,一端接有阻值為R的電阻,整個導軌平面處于與之垂直的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。一根金屬桿的質量為m,置于導軌上,與導軌垂直并接觸良好,金屬桿在導軌上的初速度大小為v0,方向平行于導軌。忽略金屬桿與導軌的電阻,不計摩擦。金屬桿在做切割磁感線運動時,將產生一個電動勢,因而在電路中有電流通過。
(1)因導體運動而產生的感應電動勢稱為動生電動勢,產生動生電動勢的非靜電力是什么力?
(2)R上能產生多少焦耳熱?
(3)當金屬桿運動到總路程的k倍(0≤k≤1)時,求此時的安培力的瞬時功率。
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【題目】“快樂向前沖”節目中有這樣一種項目,選手需要借助懸掛在高處的繩飛躍到鴻溝對面的平臺上,已知繩與豎直方向夾角為α,繩的懸掛點O距平臺的豎直高度為H,繩長為L。如果質量為m的選手抓住繩子由靜止開始擺動,運動到O點的正下方時松手,做平拋運動,不考慮空氣阻力和繩的質量,下列說法正確的是:
A. 選手剛擺到最低點時處于超重狀態
B. 選手剛擺到最低點時所受繩子的拉力為(3-2cosα)mg
C. 若繩與豎直方向夾角仍為α,當L=H/2時,落點距起點的水平距離最遠
D. 若繩與豎直方向夾角仍為α,當L=H/3時,落點距起點的水平距離最遠
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【題目】質量為M=1kg的箱子靜止在光滑水平面上,箱子內側的兩壁間距為l=2m,另一質量也為m=1kg且可視為質點的物體從箱子中央以v0=6m/s的速度開始運動,如圖所示。已知物體與箱底的動摩擦因數為μ=0.5,物體與箱壁間發生的是完全彈性碰撞,g=l0m/s2。試求:
(1)物體可與箱壁發生多少次碰撞?
(2)從物體開始運動到剛好停在箱子上,箱子在水平面上移動的距離是多少?
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【題目】如圖,質量為M的小車靜止在光滑的水平面上,小車AB段是半徑為R的四分之一光滑圓弧軌道,BC段是長為L的水平粗糙軌道,兩段軌道相切于B點。一質量為m的滑塊在小車上從A點靜止開始沿軌道滑下,然后滑入BC軌道,最后恰好停在C點。已知小車質量M=3m,滑塊與軌道BC間的動摩擦因數為μ,重力加速度為g.則
A. 全程滑塊水平方向相對地面的位移R+L
B. 全程小車相對地面的位移大小
C. μ、L、R三者之間的關系為R=μL
D. 滑塊m運動過程中的最大速度
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