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【題目】如圖所示,有三個質(zhì)量相等的分別帶正電、負電和不帶電的粒子從兩水平放置的金屬板左側(cè)中央以相同的水平初速度v0先后射入電場中,最后在正極板上打出A、B、C三個點,則
A. 三種粒子在電場中運動時間相同
B. 三種粒子到達正極板時速度相同
C. 三種粒子到達正極板時落在A、C處的粒子機械能增大,落在B處粒子機械能不變
D. 落在C處的粒子帶正電,落在B處的粒子不帶電,落在A處的粒子帶負電
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【題目】如圖所示,質(zhì)量為1kg的玩具小車放置于水平地面上,在大小為5N方向與水平面成53°角的恒定拉力作用下,從靜止開始沿水平地面運動。經(jīng)過2s時間,玩具移動了3m距離,此后撤去拉力,玩具又向前滑行一段距離。求:(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)求:
(1)運動過程中,玩具的最大速度;
(2)玩具與地面間的動摩擦因數(shù);
(3)撤去拉力后,玩具繼續(xù)前進的距離。
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【題目】某實驗小組采用如圖(甲)所示的裝置探究功與速度變化的關(guān)系,小車在橡皮筋的作用下彈出后,沿木板滑行。打點計時器工作頻率為50Hz。
(1)如圖(乙)所示,打點計時器與學生電源連接的方式,正確的是___________(填“A”或“B”);對于橡皮筋和小車連接的方式,正確的是___________(填“C”或“D”)。
(2)實驗中,甲同學通過改變相同橡皮筋的條數(shù)并把小車拉到相同位置釋放,來實現(xiàn)橡皮筋對小車做功的變化;乙同學通過改變同一橡皮筋的形變量來實現(xiàn)做功的變化。你認為上述可行的是___________(填“甲”或“乙”)同學的方法。
(3)實驗中木板略微傾斜目的是___________。
A.釋放小車后,小車能勻加速下滑
B.防止紙帶上打點不清晰
C.使得橡皮筋做的功等于合力對小車做的功
D.使得橡皮筋松弛后小車做勻速運動
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【題目】“驗證力的平行四邊形定則”的實驗情況如圖甲,其中A為固定橡皮條的圖釘,O為橡皮條與細繩的結(jié)點,OB和OC為細繩,圖乙是在白紙上根據(jù)實驗結(jié)果畫出的力的示意圖。
(1)如果沒有操作失誤,圖乙中的F與F′兩力中,方向一定沿AO方向的是___.
(2)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】隨著科學技術(shù)的日益進步,人們對原子及原子核的認識越來越深刻,下列有關(guān)原子及原子核的說法正確的是( 。
A.粒子散射實驗揭示了原子核具有復雜結(jié)構(gòu)
B.天然放射性元素在升高溫度后它的半衰期會縮短
C.放射性同位素發(fā)出的 γ 射線能進行金屬探傷
D.比結(jié)合能越大的原子核越穩(wěn)定,因此它的結(jié)合能也一定越大
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【題目】如圖所示,底板長度L=1 m、總質(zhì)量M=10 kg的小車放在光滑水平面上,原長為的水平輕彈簧左端固定在小車上.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1 kg的鋼塊C(可視為質(zhì)點)放在小車底板上,用細繩連接于小車的A端并使彈簧壓縮,彈簧彈性勢能Ep0=8.14 J.開始時小車和鋼塊均靜止,現(xiàn)突然燒斷細繩,鋼塊被釋放,使鋼塊離開彈簧水平向右運動,與B端碰后水平向左反彈,碰撞時均不考慮系統(tǒng)機械能的損失.若小車底板上左側(cè)一半是光滑的,右側(cè)一半是粗糙的,且與鋼塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,取重力加速度g=10 m/s2.
①求鋼塊第1次離開彈簧后的運動過程中彈簧的最大彈性勢能Epmax.
②鋼塊最終停在何處?
【答案】①7.14 J ②0.36 m
【解析】試題分析:鋼塊和小車大作用的過程中,動量守恒,由能量守恒可求彈簧的最大彈性勢能Epmax,和鋼塊最終位置。
①燒斷細繩后,當鋼塊第1次從B端返回后壓縮彈簧且與小車速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,設(shè)此時速度為v1,則根據(jù)動量守恒定律有
得
根據(jù)能量守恒定律有
得Epmax=7.14 J
②鋼塊最終停在粗糙的底板上,此時小車與鋼塊的共同速度設(shè)為v2,則根據(jù)動量守恒定律有,得
根據(jù)能量守恒定律有
得xmax=8.14 m
又
鋼塊最終停止時與B端相距為
【題型】解答題
【結(jié)束】
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【題目】(18 分)如圖所示,在平面直角坐標系第Ⅲ象限內(nèi)充滿+y 方向的勻強電場, 在第Ⅰ象限的某個圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出);一個比荷為的帶電粒子以大小為 v 0的初速度自點沿+x 方向運動,恰經(jīng)原點O進入第Ⅰ象限,粒子穿過勻強磁場后,最終從 x軸上的點 Q(9 d,0 )沿-y 方向進入第Ⅳ象限;已知該勻強磁場的磁感應強度為 ,不計粒子重力。
(1)求第Ⅲ象限內(nèi)勻強電場的場強E的大小;
(2) 求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間t B;
(3) 求圓形磁場區(qū)的最小半徑rm。
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【題目】如圖所示,半徑未知的光滑圓弧AB與傾角為37°的斜面在B點連接,B點的切線水平。斜面BC長為L=0.3m。整個裝置位于同一豎直面內(nèi),F(xiàn)讓一個質(zhì)量為m的小球從圓弧的端點A由靜止釋放,小球通過B點后恰好落在斜面底端C點處。不計空氣阻力。(g取10m/s2)
(1)求圓弧的軌道半徑;
(2)若在圓弧最低點B處放置一塊質(zhì)量為m的膠泥后,小球仍從A點由靜止釋放,粘合后整體落在斜面上的某點D。若將膠泥換成3m重復上面的過程,求前后兩次粘合體在斜面上的落點到斜面頂端的距離之比。
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【題目】如圖甲所示的電路中,R1、R2均為定值電阻,且R1=100 Ω,R2阻值未知,R3為一滑動變阻器,當其滑片P從左端滑至右端時,測得電源的路端電壓隨電源中流過的電流變化圖線如圖乙所示,其中A、B兩點是滑片P在變阻器的兩個不同端點得到的,求:
(1)電源的電動勢和內(nèi)阻;
(2)定值電阻R2的阻值;
(3)滑動變阻器的最大阻值
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【題目】在粗糙程度相同的水平地面上,物塊在水平向右的力F作用下由靜止開始運動,4s后撤去外力F。運動的速度v與時間t的關(guān)系如圖所示,取,由圖象可知( )
A.在2s~4s內(nèi),力F=0
B.在0~2s內(nèi),力F逐漸變大
C.物塊與地面間的動摩擦因數(shù)為0.2
D.0—6s內(nèi)物塊運動的總位移為16m
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【題目】如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定有兩個很靠近的同心圓軌道,外圓光滑,內(nèi)圓粗糙。一質(zhì)量為m的小球從軌道的最低點以初速度v0向右運動,球的直徑略小于兩圓間距,球運動的軌道半徑為R,不計空氣阻力。設(shè)小球過最低點時重力勢能為零,下列說法錯誤的是( 。
A.若小球運動到最高點時速度為0,則小球機械能一定不守恒
B.若經(jīng)過足夠長時間,小球最終的機械能可能為
C.若使小球始終做完整的圓周運動,則v0一定不小于
D.若小球第一次運動到最高點時速度大小為0,則v0一定大于
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