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如图所示,O为弹簧振子平衡位置,将振子拉至A处后放手,振子可沿水平光滑杆在A、B...
如图所示,O为弹簧振子平衡位置,将振子拉至A处后放手,振子可沿水平光滑杆在A、B间作简谐振动,则振子( )
A.从B→O回复力不断减小,速度不断减小
B.在O处速度最大
C.从B→O回复力不断增大,速度不断增大
D.在B处速度最大
考点分析:
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如图所示,地面和半圆轨道面PTQ均光滑.质量M=lkg的小车放在地面上,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=2kg的滑块(不计大小)以υ
=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动,小车跟墙壁碰撞时,滑块处在小车正中间位置且恰好与小车达到共同速度,碰后小车即被粘在墙壁上,滑块最终通过了半圆形轨道的最高点,已知滑块与小车表面的动摩擦因数片μ=0.2,g取10m/s
2求:
(1)小车的长度L;
(2)圆轨道半径R的取值范围.
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如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U
1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U
1,M、N两板间的电压为U
2,两板间的距离为d,板长为L
1,板右端到荧光屏的距离为L
2,电子的质量为m,电荷量为e.求:
(1)电子穿过A板时的速度大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)P点到O点的距离.
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如图所示,在一个足够长的斜面上,从A处水平抛出一小球,若抛出时的小球速度为15m/s,g取10m/s
2.求:
(1)小球在空中运动的时间.
(2)落到斜面上B处时的速度为多大?
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一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要测量小灯泡正常发光时的电阻 R
1 和几乎不发光时的电阻 R
2.实验所用器材有:
A.电源电动势为6V,内阻为1Ω;
B.电流表A
1 量程为0.6A,内阻约为1.0Ω;
C.电流表A
2 量程为3A,内阻约为0.1Ω;
D.电压表V
1量程为3V,内阻约为6kΩ;
E.电压表V
2 量程为15V,内阻约为10kΩ;
F.滑动变阻器的最大阻值为10Ω;
H.开关、导线若干.
(1)电压表应选用
;电流表应选用
;(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表
接法;(填“内”或“外”)
(3)在图1方框内画出实验电路图;
(4)用笔画线代替导线,将图2中的实物连成实验所需电路(有两根导线已经接好).
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如图所示,为验证机械能守恒定律的实验中打出的纸带,在纸带上选取连续的五个打印点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为x
,点A、C间的距离为x
1,点C、E间的距离为为x
2,使用交流电的频率为f.
在实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测量阻力的大小.
若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是
.
试用这些物理量和纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小为F=
.
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