【題目】(6分)如圖甲所示是某同學用水平氣墊導軌“測量瞬時速度”的實驗裝置,他將光電門固定在導軌上的 B點,吊盤(含金屬片)通過細線與滑塊相連,滑塊上固定一遮光條。實驗中每次滑塊都從導軌上的同一位置A由靜止釋放。
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(1)用游標卡尺測量遮光條的寬度d(沿導軌方向)如圖乙所示,則d=_________mm。
(2)用螺旋測微器測量遮光條的厚度h(垂直導軌方向)如圖丙所示,則h=_________mm。
(3)若光電計時器記錄遮光條通過光電門的時間為Δt,則滑塊經過光電門時的速度v=_______(用所測物理量的符號表示)。
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【題目】如圖所示,彈簧振子正在BC之間作簡諧運動,當振子位于O點時彈簧為原長。在振子從C運動到O的過程中
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A. 動能不斷增大,加速度不斷增大
B. 彈性勢能不斷增大,加速度不斷增大
C. 動能不斷增大,加速度不斷減小
D. 彈性勢能不斷增大,加速度不斷減小
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【題目】下列關于力的圖示的說法中不正確的有( )
A. 為了形象地表示力,可以用一段帶標度的有向線段來表示某個力
B. 有向線段的長度表示力的大小,有向線段的指向表示力的方向
C. 力的圖示和力的示意圖在本質上是一樣的
D. 有向線段的箭頭或箭尾表示力的作用點
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【題目】利用超聲波遇到物體發生反射的特性,可測定物體運動的速度,圖甲中儀器A和B通過電纜線連接,B為超聲波發射與接收一體化裝置,儀器A提供超聲波信號源,且能將B接收到的超聲波信號進行處理并在屏幕上顯示其波形。現固定裝置B,并將它對準勻速行駛的小車C,使其每隔固定時間T0發射一短促的超聲波脈沖,圖乙中1、2、3為B發射的超聲波信號,1′、2′、3′為對應的反射波信號,接收的反射波滯后時間已在圖中標出,其中T0和ΔT已知,超聲波在空氣中的速度為v0,則根據所給信息可判斷小車的運動方向和速度大小為
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A.向右,
B.向左,![]()
C.向右,
D.向左,![]()
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【題目】如圖所示,在豎直平面內有寬度為L足夠長的金屬導軌,導軌間有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B0,導軌上有一導體棒在外力作用下以速度v0向左勻速運動;P、Q為豎直平面內兩平行金屬板,分別用導線和M、N相連,P、Q板長為d,間距也為d, P、Q板間虛線右側為垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。現有一電量為q的帶正電小球,從P、Q左邊界的中點水平射入,進入磁場后做勻速圓周運動,重力加速度取g。求:
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(1)帶電小球的質量m;
(2)能夠打在P板上的帶電小球在磁場中運動的最短時間;
(3)能夠打在P板上的帶電小球速度v的取值范圍。
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【題目】甲、乙兩輛汽車在平直的公路上沿同一方向做直線運動,t=0時刻同時經過公路旁的同一個路標.如圖所示,在描述兩車運動的v﹣t圖象中,直線a、b分別描述了甲、乙兩車在0~20s的運動情況.關于兩車之間的位移關系,下列說法正確的是( )
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A. 在0~10 s內,兩車逐漸靠近
B. 在5~15 s內,兩車的位移相等
C. 在t="10" s時,兩車在公路上相遇
D. 在10~20 s內,兩車逐漸遠離
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【題目】某實驗小組要測量電源的電動勢E和內阻r.
(1)甲同學設計了如圖甲所示的電路,電源的電動勢的為4. 5 V,電路中電壓表的內阻很大,量程只有3V,電限箱R的最大限俄為999 9. 99
,
是阻值為5.0
的定值電阻。
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實驗時,閉合電鍵S.多次調節電阻箱的阻值.讀出多組電阻箱阻值R和時應的電壓表示數
,由測得的數據,繪出
圖線如圖乙所示:。則電源電動勢E=____V,內阻r=_____
(以結果均保留兩位有效數字)
(1)乙同學找來一個電流表,用如圖丙所示的電路也測量電池的電動勢和內電阻,閉合開關S后,改變電阻箱阻值,當電阻箱阻值為
.時,電流表示數為
,.當電阻箱阻值為
時,電流表示數為
,已知電流表的內阻為
。請你用
、
、
、
、
表示出電池的內電阻r=___Ω
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【題目】(16分)質譜儀可以測定有機化合物分子結構,其結構如圖所示.有機物分子從樣品室注入“離子化”室,在高能電子作用下,樣品分子離子化或碎裂成離子(如C2H6離子化后得到C2H6+、CH4+等).若這些離子均帶一個單位的正電荷e,且初速度為零.此后經過高壓電源區、圓形磁場室、真空管,最后在記錄儀上得到離子.已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場區的半徑為R,真空管與水平線夾角為θ,離子沿半徑方向飛入磁場室,且只有沿真空細管軸線進入的離子才能被記錄儀記錄.
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(1)請說明高壓電源.A、B兩端哪端電勢高?磁場室的磁場方向垂直紙面向里還是向外?
(2)試通過計算判斷C2H6+和C2H2+離子進入磁場室后,哪種離子的軌道半徑較大;
(3)調節磁場室磁場的大小,在記錄儀上可得到不同的離子,當磁感應強度調至B0時,記錄儀上得到的是H+,求記錄儀上得到CH4+時的磁感應強度B.(已知CH4+質量為H+的16倍)
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