【題目】某同學根據(jù)機械能守恒定律,設計實驗探究彈簧彈性勢能與壓縮量的關系
①如圖23(a),將輕質彈簧下端固定于鐵架臺,在上端的托盤中依次增加砝碼,測量相應的彈簧長度,部分數(shù)據(jù)如下表,由數(shù)據(jù)算得勁度系數(shù)k= N/m。(g取9.80m/s2)
砝碼質量(g) | 50 | 100 | 150 |
彈簧長度(cm) | 8.62 | 7.63 | 6.66 |
②取下彈簧,將其一端固定于氣墊導軌左側,如圖23(b)所示:調整導軌,使滑塊自由滑動時,通過兩個光電門的速度大小 。
③用滑塊壓縮彈簧,記錄彈簧的壓縮量x;釋放滑塊,記錄滑塊脫離彈簧后的速度v,釋放滑塊過程中,彈簧的彈性勢能轉化為 。
④重復③中操作,得到v與x的關系如圖23(c)。由圖可知,v與x成 關系。由上述實驗可得結論:對同一根彈簧,彈性勢能與彈簧的 成正比。
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【題目】如圖所示,某人由A點劃船渡河,船頭指向始終與河岸垂直,則( 。
A. 船頭垂直河岸渡河所用時間最短
B. 小船到達對岸的位置為正對岸的B點
C. 保持其他條件不變,小船行至河中心后,若水流速度突然增大,則渡河時間變長
D. 保持其他條件不變,小船行至河中心后,若水流速度突然增大,則渡河位移變大
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【題目】在寶雞人民公園的游樂場中,有一臺大型游戲機叫“跳樓機”,參加游戲的游客被安全帶固定在座椅上,由電動機將座椅沿光滑的豎直軌道提升到離地面40 m高處,然后由靜止釋放,座椅沿軌道自由下落一段時間后,開始受到壓縮空氣提供的恒定阻力作用而做勻減速運動,下落到離地面4.0 m高處速度剛好減小到零,這一下落全過程歷經的時間是6 s,求:
(1)座椅被釋放后自由下落的高度和時間;
(2)在勻減速運動階段,座椅和游客的加速度大小是多少。
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 某種放射性元素的半衰期為T,則這種元素的12個原子核在經過2T時間后,這些原子核一定還有3個沒有發(fā)生衰變
B. 根據(jù)愛因斯坦的光電效應方程EK=hv一W,若頻率分別為和 (<)的光均能使某種金屬發(fā)生光電效應,則頻率為的光照射該金屬時產生的光電子的初動 能一定比頻率為的光照射該金屬時產生的光電子的初動能更大
C. 氫原子由高能級向低能級躍遷時,從n=4能級躍遷到n=2能級所放出的光子恰能使某種金屬發(fā)生光電效應,則處在n=4能級的一大群氫原子躍遷時所放出的光子中有4種光子能使該金屬發(fā)生光電效應
D. 放射性元素發(fā)生衰變時,放射性元素的原子放出核外電子,形成高速電子流一一即 射線。
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【題目】(6分)某實驗小組用圖甲所示裝置“探究功與物體速度變化的關系”。
(1)為平衡小車運動過程中受到的阻力,應該采用下面所述方法中的 (填入選項前的字母代號)。
A.逐步調節(jié)木板的傾斜程度,讓小車能夠自由下滑 |
B.逐步調節(jié)木板的傾斜程度,讓小車在橡皮條作用下開始運動 |
C.逐步調節(jié)木板的傾斜程度,給小車一初速度,讓拖著紙帶的小車勻速下滑 |
D.逐步調節(jié)木板的傾斜程度,讓拖著紙帶的小車自由下滑 |
(2)圖乙是該實驗小組在實驗過程中打出的一條紙帶,已知打點計時器連接的電源的頻率為50Hz,則橡皮筋恢復原長時小車的速度為 m/s(結果保留3位有效數(shù)字)。
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【題目】如圖,質量分別為m和M的兩個星球A和B在引力作用下都繞O點做勻速周運動,星球A和B兩者中心之間距離為L。已知A、B的中心和O三點始終共線,A和B分別在O的兩側。引力常數(shù)為G。
【1】求兩星球做圓周運動的周期。
【2】在地月系統(tǒng)中,若忽略其它星球的影響,可以將月球和地球看成上述星球A和B,月球繞其軌道中心運行為的周期記為T1。但在近似處理問題時,常常認為月球是繞地心做圓周運動的,這樣算得的運行周期T2。已知地球和月球的質量分別為5.98×1024kg 和 7.35 ×1022kg 。求T2與T1兩者平方之比。(結果保留3位小數(shù))
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【題目】如圖所示為小型交流發(fā)電機的示意圖,線圈繞垂直于磁場方向的水平軸OO′沿逆時針方向以角速度ω勻速轉動。線圈的匝數(shù)為n、電阻為r,外接電阻為R,A為交流電流表。線圈從圖示位置(線圈平面平行于磁場方向)開始轉過60°時的感應電流為I。下列說法中正確的有
A. 電流表的讀數(shù)為2I
B. 轉動過程中穿過線圈磁通量的最大值為
C. 線圈轉動一周的過程中,電阻R產生的熱量為
D. 從圖示位置開始轉過90°的過程中,通過電阻R的電荷量為
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【題目】如圖,在金屬導軌MNC和PQD中,MN與PQ平行且間距為L=1 m,MNQP所在平面與水平面夾角α=37°.N、Q連線與MN垂直,M、P間接有阻值R=10 Ω的電阻.光滑直導軌NC和QD在同一水平面內,與NQ的夾角均為θ=53°.ab棒的初始位置在水平導軌上與NQ重合.ef棒垂直放在傾斜導軌上,與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,由導軌上的小立柱1和2阻擋而靜止.金屬棒ab和ef質量均為m=0.5 kg,長均為L=1 m.空間有豎直方向、磁感應強度B=2 T的勻強磁場(圖中未畫出).兩金屬棒與導軌保持良好接觸,ef棒的阻值R=10 Ω,不計所有導軌和ab棒的電阻.假設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等.忽略感應電流產生的磁場.若ab棒在拉力F的作用下,以垂直于NQ的速度v1=1 m/s在水平導軌上向右勻速運動,且運動過程中ef棒始終靜止(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(1)求金屬棒ab運動到x=0.3 m處時,經過ab棒的電流大;
(2)推導金屬棒ab從NQ處運動一段距離x過程中拉力F與x的關系式;
(3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2=2 m/s在水平導軌上向右勻速運動,在NQ位置時取走小立柱1和2,且運動過程中ef棒始終靜止.求此狀態(tài)下磁感應強度B的最大值(此問結果可只保留一位有效數(shù)字).
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【題目】如圖所示,兩板間距為d的平行板電容器與一電源連接,開關S閉合,電容器兩板間的一質量為m,帶電荷量為q的微粒靜止不動,下列各敘述中正確的是( )
A. 微粒帶的是正電
B. 電源電動勢的大小等于
C. 斷開開關S,微粒將向下做加速運動
D. 保持開關S閉合,把電容器兩極板距離增大,將向下做加速運動
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