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【題目】某物理興趣小組利用如圖甲所示的裝置進行驗證動量守恒定律的實驗.在足夠大的水平平臺上的A點放置一個光電門.水平平臺上A點右側摩擦很小,可忽略不計,左側為水平面,當地重力加速度大小為g.采用的實驗步驟如下:

A.在小滑塊a上固定一個寬度為d的窄擋光片;

B.用天平分別測出小滑塊a(含擋光片)和小球b的質量ma、mb;

C.在ab間用細線連接,中間夾一被壓縮了的輕短彈簧,靜止放置在平臺上;

D.細線燒斷后,a、b瞬間被彈開,向相反方向運動;

E.記錄滑塊a通過光電門時擋光片的遮光時間t;

F.小球b從平臺邊緣飛出后,落在水平地面的B點,用刻度尺測出平臺距水平地面的高

h及平臺邊緣鉛垂線與B點之間的水平距離s;

G.改變彈簧壓縮量,進行多次測量.

(1)用螺旋測微器測量遮光條的寬度,如圖乙所示,則遮光條的寬度為_____mm·

(2)該實驗要驗證動量守恒定律,則只需驗證a、b兩物體彈開后的動量大小相等,即 ______= _______ (用上述實驗所涉及物理量的字母表示).

【答案】 3.550

【解析】(1)螺旋測微器的固定刻度讀數為3.5mm,可動刻度讀數為0.01×5.0mm=0.050mm,所以最終讀數為:3.5mm+0.050mm=3.550mm。
(2)燒斷細線后,a向左運動,經過光電門,根據速度公式可知,a經過光電門的速度為: ;故a的動量為:Pa=ma
b離開平臺后做平拋運動,根據平拋運動規律可得:h=gt2
sb=vbt
解得:vb=sb
動量大小:Pb=mbsb
若動量守恒,設向右為正,則有:0=mbvb-mava
ma=mbsb

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學想用伏安法測定一塊精度很高的電壓表V(量程3V,內阻20kΩ~40kΩ)的內阻。并將其改裝成歐姆表,現有器材如下:

A.直流電源E(電動勢4V.內阻不計);

B.電流表(量程150μA,內阻約2kΩ);

C.電流表量程6mA,內阻約300Ω);

D.電流表(量程0.6A,內阻約1.0Ω);

E.滑動變阻器(最大阻值10kΩ);

F.滑動變阻器(最大阻值5Ω);

G.開關S.導線若干。

(1)為使實驗誤差盡量減小,要求電壓表示數從零開始變化且多取幾組數據,電流表應選用 ________;滑動變阻器應選用 ________ ;(填器材代號)

(2)為達到上述目的,請在圖甲的虛框中面出實驗電路原理圖_____________ ,要求滑動變阻器滑片由ab移動時電壓表的示數逐漸增大。

(3)實驗測得電壓表的內阻為24.0kΩ,該同學用這電表與上述電源E及其中的一個滑動變阻器改裝為歐姆表,并將電壓表表盤換成直接表示電阻的歐姆表表盤,如圖乙,則電壓表表盤上2V處對應的電阻示數為________ kΩ。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法不正確的是______

A. 物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能為零

B. 兩個分子在相互靠近的過程中其分子力逐漸增大,而分子勢能先減小后增大

C. 密封在容積不變的容器內的氣體,若溫度升高,則氣體分子對器壁單位面積上的平均作用力增大

D. 第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律

E. 一定質量的理想氣體,如果在某個過程中溫度保持不變而吸收熱量,則在該過程中氣體的壓強一定增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了實現人類登陸火星的夢想,我國宇航員王躍和俄羅斯宇航員一起進行了模擬登火星的實驗活動,假設火星半徑與地球半徑之比為1∶2,火星質量與地球質量之比為1∶9。已知地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,萬有引力常量為G,忽略自轉的影響,則(

A. 火星表面與地球表面的重力加速度之比為2∶9

B. 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為3

C. 火星的密度為

D. 若王躍以相同初速度在火星表面與地球表面能豎直跳起的最大高度之比為9∶2

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【題目】據報道,2018418日,某市一處高壓電線落地燃燒,幸好沒有造成人員傷亡。高壓電線落地可能導致行人跨步觸電,如圖所示,設人的兩腳MN間最大跨步距離為d,電線觸地點O流入大地的電流為I,大地的電阻率為ρON 間的距離為R。電流在以O點為圓心、半徑為r的半球面上均勻分布,其電流密度為,若電流密度乘以電阻率等于電場強度,該電場強度可以等效成把點電荷Q放在真空中O點處產生的電場強度.下列說法正確的是(

A. 兩腳并攏跳離觸地點是防跨步觸電的一種有效方法等效

B. 點電荷Q的電荷量為 (k為靜電力常量)

C. 圖中MN兩腳間跨步電壓可能等于

D. 當兩腳間的距離處于最大跨步時,跨步電壓可能為零

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【題目】一交流電路如圖甲所示,電阻R=10Ω。交流電源輸出的電壓u隨時間t變化的圖線如圖乙所示,閉合開關S

A. 電路中電流的頻率為100Hz

B. 電阻R消耗的電功率為14W

C. 電流表的示數為1.4A

D. 電路中電流瞬時值的表達式為A

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【題目】無限長通電直導線在周圍某一點產生的磁場的磁感應強度B的大小與電流成正比,與導線到這一點的距離成反比,即B=(式中k為常數).如圖所示,兩根相距L的無限長直導線分別通有電流I3I.在兩根導線的連線上有ab兩點,a點為兩根直導線連線的中點,b點距電流為I的導線的距離為L.下列說法正確的是( )

A. a點和b點的磁感應強度方向相同

B. a點和b點的磁感應強度方向相反

C. a點和b點的磁感應強度大小比為81

D. a點和b點的磁感應強度大小比為161

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【題目】如圖所示,某極地軌道衛星的運行軌道平面通過地球的南、北兩極,已知該衛星從北緯60°的正上方按圖示方向第一次運行到南緯60°的正上方時所用的時間為1 h,則下列說法正確的是(  )

A. 該衛星的運行速度一定大于7.9 km/s

B. 該衛星與同步衛星的運行速度之比為1∶2

C. 該衛星與同步衛星的運行半徑之比為1∶4

D. 該衛星的機械能一定大于同步衛星的機械能

【答案】C

【解析】試題分析:地球表面重力等于萬有引力,衛星運動的向心力由地球對衛星的萬有引力提供,據此展開討論即可

近地衛星的環繞速度等于第一宇宙速度。根據,得,半徑越大線速度越小,該衛星的半徑大于地球半徑,則其運動速度一定小于7.9 km/s,A錯;該衛星從北緯60°到南緯60°,轉過120°用時1 h,則其轉過360°用時3 h,即周期為3 h,而同步衛星的周期為24h,即該衛星與同步衛星的周期之比為18。根據,得,則可得半徑之比為14,C正確;再由可得該衛星與同步衛星的運行速度之比為21,B錯誤;在衛星繞地球做圓周運動情況下,從高軌道到低軌道要減少機械能,所以該衛星的機械能小于同步衛星的機械能,D錯誤

型】單選題
束】
83

【題目】如圖所示,兩平行金屬板水平正對放置,極板長為L、間距為d,上、下極板所帶電荷量分別為+Q、-Q,坐標系的原點O位于極板左端中點.帶電微粒ABO點先后以相同初速度v射入極板間,微粒A到達極板上(d/2,L/2)處,微粒B(d/4,L)處飛出極板.已知微粒AB質量相同,所帶電荷的電荷量相同、電性不同,重力加速度為g,則下列說法正確的是(  )

A. 微粒AB在極板間飛行時間相同

B. 微粒AB在極板間的加速度之比為41

C. 微粒A帶負電、微粒B帶正電

D. 微粒AB所受的電場力與重力大小之比為79

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在傾角為θ的斜面上,一物塊(可視為質點)通過輕繩牽拉壓緊彈簧.現將輕繩燒斷,物塊被彈出,與彈簧分離后即進人足夠長的NN′粗糙斜面(虛線下方的摩擦不計),沿斜面上滑達到最遠點位置離N的距離為s.此后下滑,第一次回到N處,壓縮彈簧后又被彈離,第二次上滑最遠位置離N的距離為.

(1)求物塊與粗糙斜面NN′段間的動摩擦因數.

(2)若已知物塊的質量為m,彈簧第二次被壓縮最短時的彈性勢能為Ep,求第二次物體從彈簧被壓縮最短到運動到N點的距離L.

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