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如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置...

如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置。实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直平面。利用该装置与器材,完成能体现如图(b)“伽利略理想斜面实验思想与方法”的实验推论(设重力加速度为g)

(1)请指出,实验时必须控制的实验条件_____________________________________

(2)请表述,由实验现象可以得出的实验推论:__________________

(3)图(C)是每隔Δt时间曝光一次得到小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片    ,测得小车之间的距离分别是S1、S2、S3、S4,由此可估算出小车与水平面的动摩擦因数

=___________________ (需要用S1、S2、S3、S4、g、Δt字符表示)

 

小车的垂直高度 水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远 【解析】(1)根据伽利略“理想实验”的内容与原理可知,需要小车、球到达水平面时的速度是相同的,所以在实验的过程中要求小车从同一个位置释放,可知需要控制的条件为开始时小车的垂直高度; (2)根据实验的情况,可以得出的结论为:水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远; (3)小车在水平面内做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的推论,则: a=(S1+S2−S3−S4)/4△t2 根据牛顿第二定律可知:a=μmg/m=μg 所以水平面的动摩擦因数:μ=(S1+S2−S3−S4)/4g⋅△t2 【名师点睛】(1)根据伽利略“理想实验”的内容、方法、原理分析实验的条件; (2)根据实验的现象,以及斜面实验的原理分析得出实验的推论; (3)根据匀变速直线运动的推论和牛顿第二定律分别求出加速度,然后得出动摩擦因数的表达式.  
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图为玻尔提出的氢原子能级图,可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内。现有一个装有大量处于第四能级氢原子的发光管,利用该发光管的光线照射金属钠表面。已知金属钠的逸出功为2.29eV,则下面结论正确的是

A. 发光管能发出5种频率的光子

B. 发光管能发出2种频率的可见光

C. 发光管发出的所有光子均能使金属钠发生光电效应

D. 金属钠所发射的光电子的最大初动能为12.75eV

 

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下列说法正确的是(    )

A. 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的

B. 一定质量的理想气体,温度不变,分子的平均动能不变

C. 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大

D. 晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性

E. 外界对物体做功,物体的内能可能减小

 

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如图所示,等量异种电荷AB固定在同一水平线上,竖直固定的光滑绝缘杆与AB连线的中垂线重合,CD是绝缘杆上的两点,ACBD构成一个正方形。一带负电的小球(可视为点电荷)套在绝缘杆上自C点无初速释放,则小球由C运动到D的过程中,下列说法正确的是

A. 杆对小球的作用力先增大后减小

B. 杆对小球的作用力先减小后增大

C. 小球的速度先增大后减小

D. 小球的速度先减小后增大

 

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图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,ab两质点的横坐标分别为xa=2m和xb=6m,图乙为质点b从该时刻开始计时的振动图象,下列说法正确的是

A. 该波沿+x方向传播,波速为1m/s

B. 质点a经过4s振动的路程为4m

C. 此时刻质点a的速度沿+y方向

D. 质点at=2s时速度为零

 

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如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m0的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<m0)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是(  )

A. 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒

B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功

C. 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒

D. 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h

 

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