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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,有一足夠長的絕緣細桿豎直放置在水平方向的勻強電場當中,電場強度E隨時間t的變化關系如圖乙所示(取水平向右為電場的正方向)。質量m=0.01kg、帶電荷量q=+1.0×10-6C的有孔小球套在絕緣細桿上,孔的直徑略大于細桿的直徑。t=0時刻小球從細桿的某處靜止釋放,已知小球與細桿的動摩擦因數μ=0.2,整個過程中小球電量不變且始終處于勻強電場當中,空氣阻力忽略不計,取g=10m/s2。求:

13秒末小球的速度大小;

23秒內小球的位移大小;

33秒內摩擦力對小球所做的功。

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【題目】驗證力的平行四邊形定則的實驗如圖(a)所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結點,OBOC為細繩,圖(b)是在白紙上根據實驗結果畫出的圖。

1)圖(b)中的________是力的合力的理論值;________是力的合力的實際測量值。

2)在實驗中,如果將細繩也換成橡皮筋,那么實驗結果是否會發生變化?答:____________(選填不變

3)本實驗采用的科學方法是_______.

A.理想實驗法

B.等效替代法

C.控制變量法

D.建立物理模型法

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【題目】如圖所示,自由落體的小球從它接觸彈簧開始,到彈簧壓縮到最短過程中,小球速度、合力、加速度的變化情況正確的是(

A.小球一接觸彈簧就做減速運動

B.小球速度先變大后變小

C.小球受到的合力先變大,后變小

D.小球運動的加速度不變

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【題目】某興趣小組的同學用如圖甲所示裝置驗證機械能守恒定律,輕繩一端固定在光滑固定轉軸O處,另一端系一小球,已知當地重力加速度為g

(1)小明同學在小球運動的最低點和最高點附近分別放置了一組光電門,用螺旋測微器測出了小球的直徑,如圖乙所示,則小球的直徑D=______mm。使小球在豎直面內做圓周運動,測出小球經過最高點的擋光時間為t1,經過最低點的擋光時間為t2

(2)如果要驗證小球從最低點到最高點機械能守恒,小明同學還需要測量的物理量有______(填字母代號)。

A.小球運行一周所需要的時間T

B.小球的質量m

C.輕繩的長度l

(3)根據小明同學的思路,請你寫出驗證小球從最低點運動到最高點的過程中機械能守恒的表達式:____________________________________(用題中代表物理量的字母表示)。

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【題目】下列說法中正確的是________

A.內能不同的物體,它們的分子平均動能可能相同

B.外界對物體做功,同時物體向外界放出熱量,物體的內能一定改變

C.液晶既有液體的流動性,又具有單晶體的各向異性

D.能源危機指能量的過度消耗導致自然界的能量不斷減少

E.已知某物質的摩爾質量和分子質量,可以計算出阿伏加德羅常數

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【題目】如圖所示,將質量為m的物體用一豎直彈簧固定在一向上運動的升降機內,根據彈簧伸長或壓縮的狀態,下列判斷正確的是(  )

A. 當彈簧處于壓縮狀態時,物體超重,升降機一定加速向上

B. 當彈簧處于壓縮狀態時,物體失重,升降機一定減速向上

C. 當彈簧處于伸長狀態時,物體超重,升降機一定加速向上

D. 當彈簧處于伸長狀態時,物體失重,升降機一定減速向上

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【題目】太空粒子探測器是由加速、偏轉和收集三部分組成,其原理可簡化為如圖所示,輻射狀的加速電場區域I邊界為兩個同心平行扇形弧面,為圓心,圓心角θ120°,外圓弧面AB的電勢為,內圓弧面CD的電勢為M為外圓弧的中點。在緊靠右側有一圓形勻強磁場區域,圓心為,半徑為L,磁場方向垂直于紙面向外,磁感應強度的大小未知。在磁場區域下方相距L處有一足夠長的收集板PNQ。已知MPNQ為兩條平行線,且與N連線垂直。假設太空中漂浮著質量為m,電量為q的帶正電粒子,它們能均勻地吸附到AB弧面上,經電場從靜止開始加速,然后從進入磁場,并最終到達PNQ板被收集,不計粒子間的相互作用和其他星球對粒子引力的影響。已知從M點出發的粒子恰能到達N點,問:

1)粒了經電場加速后,進入磁場時的速度v的大小?

2)勻強磁場的磁感應強度B的大小?

3)假設所有粒子從AB弧面同時出發,則最后到達收集板的是哪一點出發的粒子? 求出該粒子從至收集板的時間。

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【題目】如圖所示,連按有定值電阻R“U”型光滑金屬導軌MNPQ固定在水平桌面上,導軌電阻忽略不計,質量為、電阻為r的金屬棒ab垂直軌道并且兩端套在導軌MPNQ上,導軌寬度為L,細線一端連按金屬棒ab,另一端通過定滑輪連接在質量為m的重物上,整個軌道處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。開始時整個裝置處于靜止狀態,釋放重物,金屬棒ab開始運動,整個過程金屬棒與軌道始終接觸良好,當金屬棒ab運動到虛線位置時,位移為S,達到最大速度,此時重物未落地,不計一切摩擦阻力和空氣阻力,則從開始運動到達到最大速度的過程中,求:

1)金屬棒ab中電流方向如何? 哪端電勢高?

2)金屬棒所能達到的最大速度是多大?

3)電阻R上產生的焦耳熱是多少?

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【題目】在光滑的水平地面上方,有兩個磁感應強度大小均為B,方向相反的水平勻強磁場,如圖所示的PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大。一個半徑為a、質量為m、電阻為R的金屬圓環垂直磁場方向,以速度v從如圖位置向右運動,當圓環運動到直徑剛好與邊界線PQ重合時,圓環的速度為,則下列說法正確的是(  )

A.此時圓環中的電流為逆時針方向B.此時圓環的加速度為

C.此時圓環中的電功率為D.此過程中通過圓環截面的電量為

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【題目】如圖所示為某同學利用傳感器研究電容器放電過程的實驗電路,電源電動勢E=3V。實驗時先使開關S1端相連,電源向電容器C充電,待電路穩定后把開關S擲向2端,電容器通過電阻R放電,傳感器將電流信息傳入計算機,屏幕上顯示出電流隨時間變化的It曲線,則(  )

A.如果僅將R的阻值調大,則It曲線與兩坐標軸圍成的面積不變

B.如果僅將R的阻值調大,則電容器放電更快

C.如果僅將電源電動勢E調大,則t=0時刻的放電電流更大

D.電容器的電容約為10μF

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