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质量为1.0kg的物体,以某初速度在水平面上滑行,由于摩擦阻力的作用,其动能随位...
质量为1.0kg的物体,以某初速度在水平面上滑行,由于摩擦阻力的作用,其动能随位移变化的情况如图所示,有下列判断正确的是( )
A.物体与水平面间的动摩擦因数为0.25
B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.30
C.物体滑行的总时间是2.0s
D.物体滑行的总时间是4.0s
考点分析:
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图1中B为电源,电动势ε=27V,内阻不计.固定电阻R
1=500Ω,R
2为光敏电阻.C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l
1=8.0×10
-2 m,两极板的间距d=1.0×10
-2m.S为屏,与极板垂直,到极板的距离l
2=0.16m.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA′轴转动.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R
2时,R
2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω.有一细电子束沿图中虚线以速度v
=8.0×10
6m/s连续不断地射入C.已知电子电量e=1.6×10
-19C,电子质量m=9×10
-31kg.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.假设照在R
2上的光强发生变化时R
2阻值立即有相应的改变.
(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R
2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y (计算结果保留二位有效数字).
(2)设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈.取光束照在a、b分界处时t=0,试在图给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0-6s间).要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值.(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分.)
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弹簧在不受作用力时所具有的长度称为自然长度,记为l
;弹簧受到拉力作用后会伸长,受到压力作用后会缩短,如果受力作用时的长度称为实际长度,记为l;而l与l
之差的绝对值称为形变量,记为x;x=|l-l
|.有一弹簧振子如图所示,放在光滑的水平面上,弹簧处于自然长度时M静止在O位置,一质量为m=20g的子弹,以一定的初速度v
射入质量为M=1980g的物块中,并留在其中一起压缩弹簧.振子在振动的整个过程中,弹簧的弹性势能随弹簧的形变量变化的关系如图所示.则:
(1)根据图线可以看出,M被子弹击中后将在O点附近哪一区间运动?
(2)子弹的初速度v
为多大?
(3)当M运动到O点左边离O点2cm的A点处时,速度u多大?
(4)现若水平面粗糙,上述子弹击中M后同样从O点运动到A点时,振子的速度变为3m/s,则M从开始运动到运动到A点的过程中,地面的摩擦力对M做了多少功?弹簧的弹力对M做了多少功?
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物块A的质量为2.0kg,放在水平面上,在水平力F作用下由静止开始做直线运动,水平力F随物块的位移s变化的规律如图所示.最后物块停在距出发点28m处.
(1)试分段说明物块A的运动情况及加速度情况;
(2)求物块开始运动后5s末的动量.
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(1)在用单摆测重力加速度的实验中:
(a)应注意,实验时必须控制摆角在
以内,并且要让单摆在
内摆动;测量单摆周期时,等单摆自由振动几次之后,从摆球经过
位置时开始计时,因为这时摆球的速度
,可以减小误差.
(b)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出L-T
2图线,如图1所示,再利用图线上任两点A、B的坐标(x
1,y
1)、(x
2,y
2),可求得g=
.若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则以上述方法算得的g值和真实值相比是
的(填偏大、偏小或不变).
(2)现有器材如下:(1).;电池E:电动势3V,内阻约1Ω;
电压表V
1:量程30V,内阻约为30kΩ;
电压表V
2:量程3V,内阻约为3kΩ;
电压表V
3:量程2.5V,内阻约为2.5kΩ;
电阻箱R
1:最大阻值9999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω;
滑动变阻器R
2:最大阻值为50Ω;电键S,导线若干.
①用如图2所示的电路,测定其中某只电压表的内阻.实验中,要读出电阻箱的阻值R
1,两只电压表的示数U、U′,请用所测物理量写出所测电压表内阻的表示式r
g=
.
②在所给的三只电压表中,能用如图所示电路较准确地测出其内阻的电压表是
.
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竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的小球,从轻弹簧的正上方某一高处自由落下,并将弹簧压缩,直到小球的速度变为零.对于小球、轻弹簧和地球组成的系统,在小球开始与弹簧接触到小球速度变为零的过程中,有( )
A.小球的动能和重力势能的总和越来越小,小球的动能和弹性势能的总和越来越大
B.小球的动能和重力势能的总和越来越小,小球的动能和弹性势能的总和越来越小
C.小球的动能和重力势能的总和越来越大,小球的动能和弹性势能的总和越来越大
D.小球的动能和重力势能的总和越来越大,小球的动能和弹性势能的总和越来越小
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