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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】某同學驗證動能定理的實驗裝置如圖所示.水平桌面上固定一傾斜的氣墊導軌;導軌上A點處有一帶長方形遮光片的滑塊,其總質量為M,左端由跨過輕質光滑定滑輪的細繩與一易拉罐相連,易拉罐和里面的細沙總質量為m;遮光片兩條長邊與導軌垂直;導軌上B點有一光電門,可以測量遮光片經過光電門時的擋光時間為t,d表示遮光片的寬度,L表示A、B兩點間的距離.滑塊與導軌間沒有摩擦,用g表示重力加速度.

該同學首先用游標卡尺測量了遮光片的寬度,如圖所示,遮光片的寬度d =_____cm.

該同學首先調整導軌傾角,易拉罐內盛上適量細沙,用輕繩通過滑輪連接在滑塊上.讓滑塊恰好在A點靜止.剪斷細繩后,滑塊開始加速下滑,則其受到的合外力為_____用題目中所給的物理量符號表示).

為驗證從A →B過程中小車合外力做功與滑塊動能變化的關系,需要驗證的關系式為_______________________用題目中所給的物理量符號表示).

【答案】 1.14cm; mg; ;

【解析】試題分析:(1)寬度d=(1104mm114 mm114 cm

2)由于滑塊在A點靜止,因此滑塊的下滑分力等于易拉罐及細沙的總重力mg,又由于斜面與滑塊間無摩擦,因此滑塊下滑時,其受到的合外力等于mg

3)本實驗應該驗證mgLMv2,而到達B點時的速度v,代入可得mgLM

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】三體問題是天體力學中的基本模型,即探究三個質量、初始位置和初始速度都任意的可視為質點的天體,在相互之間萬有引力的作用下的運動規律。三體問題同時也是一個著名的數學難題,1772年,拉格朗日在平面限制性三體問題條件下找到了5個特解,它就是著名的拉格朗日點。在該點上,小天體在兩個大天體的引力作用下能基本保持相對靜止。如圖是日地系統的5個拉格朗日點(L1L2L3L4L5),設想未來人類在這五個點上都建立了太空站,若不考慮其它天體對太空站的引力,則下列說法正確的是(

A. 位于L1點的太空站處于受力平衡狀態

B. 位于L2點的太空站的線速度大于地球的線速度

C. 位于L3點的太空站的向心加速度大于位于L1點的太空站的向心加速度

D. 位于L4點的太空站受到的向心力大小等于位于L5點的太空站受到的向心力大小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一旦發生火災,高樓居民如何逃生是一直困擾我們的致命同題.最近有人設計了一種新型逃生滑梯.提供了頗具創意的解決方式,這種裝置類似于滑滑梯,緊急情況中放下.逃生者倚躺在滑梯內.即可順勢滑到底樓.(假設鎂層間的高度h=3m,g10m/s2)

(1)經發明者測試,逃生者可以從5樓滑到1樓需要10秒鐘,假設滑梯坡度為.忽略空氣阻力和轉角處的動能損失.求逃生者的下滑加速度大小和逃生者與滑滑梯間的動摩擦因素

(2)為了安全,處于高層的逃生者都備有智能躺椅,躺椅配有控速系統和剎車系統,控速系統可以限制下滑過程中速度不超過6m/s,剎車系統可以使減速過程的加速度的大小和加速過程的加速度大小相等.為了安全,滑到地面時的速度大小要求不超過2m/s,假設逃生者躺在躺椅上加速下滑的加速度大小和題(1l中的加速度大小相等,求從21樓下滑到地面的最短時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】顯像管是舊式電視機的主要部件,顯像管的簡要工作原理是陰極K發射的電子束經電場加速后,進入放置在其頸部的偏轉線圈形成的偏轉磁場,發生偏轉后的電子轟擊熒光屏,使熒光粉受激發而發光,圖13(a)為電視機顯像管結構簡圖。顯像管的工作原理圖可簡化為圖13(b)。其中加速電場方向、矩形偏轉磁場區域邊界MNPQ均與OO’平行,熒光屏與OO’垂直。磁場可簡化為有界的勻強磁場,MN=4d,MP=2d,方向垂直紙面向里,其右邊界NQ到屏的距離為L。若陰極K逸出的電子(其初速度可忽略不計),質量為m,電荷量為e,從O點進入電壓為U的電場,經加速后再從MP的中點射入磁場,恰好從Q點飛出,最終打在熒光屏上。

(1)求電子進入磁場時的速度;

(2)求偏轉磁場磁感應強度B的大小以及電子到達熒光屏時偏離中心O’點的距離;

(3)為什么電視機顯像管不用電場偏轉?請用以下數據計算說明。

熾熱的金屬絲可以發射電子,設電子剛剛離開金屬絲時的速度為0。在金屬絲和金屬板(圖中圓環片)之間加電壓U1=2500V。電子在真空中加速后,從金屬板的小孔穿出。之后進入兩個相同的極板YY之間,極板長度l=6.0 cm,相距d=2cm,極板間的電壓U2=200V,兩板間的電場看做勻強電場。圖中極板XX之間未加電壓。從極板YY出射的電子最終打在熒光屏上P點(圖中未畫出)。如果極板YY之間不加電壓,電子打在熒光屏正中心O點。那么要使OP間距y=15cm(大約是21寸彩電高度的一半),則極板YY末端到熒光屏的距離s等于多少?電子質量m=0.9×10-30kg,電量e=1.6×10-19C。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩個質量分別為m1m2的物塊AB通過一輕彈簧連接在一起并放置于水平傳送帶上,水平輕繩一端連接A,另一端固定在墻上,AB與傳送帶間動摩擦因數均為μ。傳送帶順時針方向轉動,系統達到穩定后,突然剪斷輕繩的瞬間,設AB的加速度大小分別為aAaB,(彈簧在彈性限度內,重力加速度為g)

A. aBμg

B. aAμgaB=0

C. aB=0

D. aAμgaBμg

【答案】C

【解析】對物塊B分析,摩擦力與彈簧彈力平衡,有:μm2g=kx,.以兩個物塊組成的整體為研究對象,則繩子的拉力:T=μ(m1+m2)g;突然剪斷輕繩的瞬間,繩子的拉力減小為0,而彈簧的彈力不變,則A受到的合外力與T大小相等,方向相反,則:;B在水平方向仍然受到彈簧的拉力和傳送帶的摩擦力,合外力不變,仍然等于0,所以B的加速度仍然等于0.故選項C正確,ABD錯誤.故選C.

點睛解決本題的關鍵能夠正確地選擇研究對象,根據共點力平衡、胡克定律以及牛頓第二定律進行求解,注意整體法和隔離法的運用.

型】單選題
束】
85

【題目】如圖所示長為L的輕質硬桿A一端固定小球B另一端固定在水平轉軸O上。現使輕桿A繞轉軸O在豎直平面內勻速轉動輕桿A與豎直方向夾角α從0°增加到180°的過程中下列說法正確的是

A.小球B受到的合力的方向始終沿著輕桿A指向軸O

B.當α=90°時小球B受到輕桿A的作用力方向豎直向上

C.輕桿A對小球B做負功

D.小球B重力做功的功率不斷增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,正方形abcd區域內有垂直于紙面向里的勻強磁場,O點是cd邊的中點.一個帶正電的粒子(重力忽略不計)O點沿紙面以垂直于cd邊的速度射入正方形區域內,經過時間t0剛好從c點射出磁場.現設法使該帶電粒子從O點沿紙面以與Od30°的方向(如圖中虛線所示),以各種不同的速率射入正方形內,那么下列說法正確的是(  )

A. 該帶電粒子不可能剛好從正方形的某個頂點射出磁場

B. 若該帶電粒子從ab邊射出磁場,它在磁場中經歷的時間可能是t0

C. 若該帶電粒子從bc邊射出磁場,它在磁場中經歷的時間可能是

D. 若該帶電粒子從cd邊射出磁場,它在磁場中經歷的時間一定是

【答案】AD

【解析】根據題述一個帶正電的粒子(重力忽略不計)O點沿紙面以垂直于cd邊的速度射入正方形區域內,經過時間t0剛好從c點射出磁場,則時間t0為帶電粒子在磁場中運動的半個周期.使該帶電粒子從O點沿紙面以與Od30°的方向(如圖中虛線所示),以各種不同的速率射入正方形內,畫出各種可能的運動軌跡,可以看出不可能剛好從正方形的某個頂點射出磁場,選項A正確.若該帶電粒子從ab邊射出磁場,它在磁場中經歷的時間一定小于t0,選項B錯誤.若該帶電粒子從bc邊射出磁場,它在磁場中經歷的時間不可能是 ,可能是t0,選項C錯誤.若該帶電粒子從cd邊射出磁場,它在磁場中運動軌跡為 圓弧,經歷的時間一定是 ,選項D正確.

型】選題
束】
72

【題目】下列說法正確的是(  )

A. 光電效應揭示了光的粒子性,而康普頓效應揭示了光的波動性

B. 高速運動的質子、中子和電子都具有波動性

C. 盧瑟福通過α粒子散射實驗,提出了原子的核式結構學說

D. 核反應方程中的X為質子

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩個半徑不等的光滑半圓形軌道豎直固定放置,軌道兩端等高,兩個質量不等的球從半徑大的軌道下滑的小球質量大,設為大球,另一個為小球,且均可視為質點分別自軌道左端由靜止開始滑下,在各自軌跡的最低點時,下列說法正確的是

A大球的速度可能小于小球的速度

B大球的動能可能小于小球的動能

C大球的向心加速度等于小球的向心加速度

D大球所受軌道的支持力等于小球所受軌道的支持力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示的電路中,變壓器為理想變壓器,開關S閉合,交流電源電壓恒定,電阻,通過的電流與通過的電流相等,的電壓為電源總電壓的,則若斷開開關S,的電功率之比為

A. 1:3

B. 1:9

C. 2:9

D. 1:18

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一定量的理想氣體從狀態M可以經歷過程1或者過程2到達狀態N,其p–V圖象如圖所示。在過程1中,氣體始終與外界無熱量交換;在過程2中,氣體先經歷等容變化再經歷等壓變化。對于這兩個過程,下列說法正確的是_______

A.氣體經歷過程1,其溫度降低

B.氣體經歷過程1,其內能減小

C.氣體在過程2中一直對外放熱

D.氣體在過程2中一直對外做功

E.氣體經歷過程1的內能改變量與經歷過程2的相同

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同步練習冊答案
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