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1、如图所示为某静电除尘装置的原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带电的尘埃仅在静电力作用下向集尘板迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点,不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,以下说法正确的是( )A、尘埃带正电 B、尘埃在B点的加速度小于在A点的加速度 C、尘埃由A运动到B的过程中,速度一直增大 D、尘埃由A运动到B的过程中,电势能先减少后增加
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2、电容式加速传感器常用于触发汽车安全气囊,简化图如图所示,平行板电容器的极板固定,可左右移动,通过测量电容器极板上的电量变化来确定汽车加速度。当汽车紧急刹车时,极板、间距减小,若极板两端电压不变,下列说法正确的是( )A、电容器的电容不变 B、电容器的电容变小 C、极板间的电场强度减小 D、极板间的电荷量增大
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3、真空中有两个静止的点电荷,它们之间库仑力的大小为 , 若使这两个点电荷之间的距离变为原来的2倍,而将它们的电荷量都变为原来的 , 则它们之间库仑力的大小变为( )A、 B、 C、 D、
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4、如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知 , , , , , 物块与MN、CD之间的动摩擦因数 , 轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取。
(1)若 , 求a、b碰撞后瞬时物块a的速度的大小;
(2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力与h间满足的关系;
(3)若物块b释放高度 , 求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。
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5、如图所示,一质量的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量 , 停在木板B的左端。质量的小球用长的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与物块A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度为 , 物块A与小球可视为质点,不计空气阻力,已知物块A、木板B间的动摩擦因数 , 。
(1)求小球运动到最低点与物块A碰撞前瞬间,小球的速度大小;
(2)求小球与物块A碰撞后瞬间,物块A的速度大小;
(3)为使物块A、木板B达到共同速度前物块A不滑离木板,木板B至少为多长?
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6、某同学用图(a)所示的沙漏摆研究单摆的运动规律。实验中,木板沿图示O’ O方向移动,根据漏在板上的沙描出了如图(b)所示的图形,然后分别沿中心线OO’和沙漏摆摆动方向建立直角坐标系,并测得图中Oa=ab=bc=cd=s,则:
(1)该同学认为此图像经过适当处理可看成单摆的振动图像,则其横坐标表示的物理量应为;
(2)若该同学利用计时器测得沙漏摆的周期为T,则木板移动的速度表达式为v=;
(3)该同学利用该装置测定当地的重力加速度,他认为只有少量沙子漏出时,沙漏重心的变化可忽略不计,但是重心位置不确定,于是测量了摆线的长度L,如果此时他直接利用单摆周期公式计算重力加速度,则得到的重力加速度值比真实值(选填“偏大”、“偏小”、“相等”)若要避免由于摆长无法准确测量产生的误差,则可通过改变沙漏摆的摆线长L,测出对应的周期T,并绘制图像,根据图像的斜率可求得重力加速度,此时 表示沙漏摆的重心到摆绳下端的距离。
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7、某同学现用如图甲所示的气垫导轨和光电门装置来“验证动量守恒定律”,在气垫导轨右端固定一弹簧,滑块b的右端有强粘性的胶水.图中滑块a和挡光片的总质量为m1=0.620 kg,滑块b的质量为m2=0.410 kg,实验步骤如下:
①按图安装好实验器材后,接通气源,先将滑块a置于气垫导轨上,然后调节底脚螺丝,直到轻推滑块后,滑块上的挡光片通过两个光电门的时间;
②将滑块b置于两光电门之间,将滑块a置于光电门1的右端,然后将滑块a水平压缩弹簧,滑块a在弹簧的作用下向左弹射出去,通过光电门1后继续向左滑动并与滑块b发生碰撞;
③两滑块碰撞后粘合在一起向左运动,并通过光电门2;
④实验后,分别记录下滑块a挡光片通过光电门1的时间t1 , 两滑块一起运动挡光片通过光电门2的时间t2 .
(1)完成实验步骤①中所缺少的内容.
(2)实验前用一游标卡尺测得挡光片的宽度d如图乙所示,则d= cm.
(3)设挡光片通过光电门的时间为Δt,则滑块通过光电门的速度可表示为v=(用d、Δt表示).
(4)实验中测得滑块a经过光电门1的速度为v1=2.00 m/s,两滑块经过光电门2的速度为v2=1.20 m/s,将两滑块和挡光片看成一个系统,则系统在两滑块相互作用前、后的总动量分别为p1= kg·m/s,p2= kg·m/s(结果均保留3位小数).
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8、如图所示,A、B两物体彼此接触静止于光滑的水平桌面上,物体A的上表面是半径为R的光滑圆形轨道,物体C由静止开始从A上圆形轨道的右侧最高点下滑,则有( )A、A和B不会出现分离现象 B、当C第一次滑到圆弧最低点时,A 和B开始分离 C、A将会在桌面左边滑出 D、A不会从桌面左边滑出
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9、一列简谐横波在时的波形图如图甲所示,P、Q是介质中的两个质点,图乙是质点Q的振动图像.关于该简谐波下列说法中正确的是( )A、波速为18cm/s B、沿x轴正方向传播 C、质点Q的平衡位置坐标 D、在时质点P移动到O点
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10、下列属于反冲现象的是( )A、乒乓球碰到墙壁后弹回 B、用枪射击时,子弹向前飞,枪身后退 C、用力向后蹬地,人向前运动 D、章鱼向某个方向喷出水,身体向相反的方向运动
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11、如图所示,质量为m的人立于平板车上,车的质量为M,人与车以大小为v1的速度在光滑水平面上向东运动。当此人相对于车以大小为v2的速度竖直跳起时,车向东的速度大小为( )A、 B、 C、 D、v1
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12、某实验小组用如图所示装置验证牛顿第二定律,水平轨道上安装两个光电门,两个光电门中心距离为L,小车上的挡光板宽度为d,小车上装有力的传感器,小车和力的传感器总质量为M,细线一端与力传感器连接,另一端跨过滑轮挂上物块。实验时,保持轨道水平,当物块质量为m时,小车恰好匀速运动。(1)、该实验过程中,(填“不需要”或“需要”)物块质量远小于车的质量;(2)、某次实验测得小车通过光电门1、2时,挡光时间分别为t1和t2 , 计算出小车的加速度a=(3)、保持M不变,改变物块质量,得到多组力的传感器示数F,通过计算求得各组加速度,描出a-F图像,下列图像可能正确的是( )A、
B、
C、
D、
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13、如图所示,半径为R 的竖直光滑圆轨道内侧底部静止放着一个可视为质点的带正电的光滑小球,小球质量为m,所带电荷量为+q。轨道的上半圆部分处于水平向右,场强大小的匀强电场中。现给小球一个水平向右的初速度 , 小球恰好能在竖直轨道内完成圆周运动,已知sin37°= , sin53°= , 重力加速度为g,则大小为( )A、 B、 C、 D、
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14、如图所示,匀强磁场中有两个相同的弹簧测力计,测力计下方竖直悬挂一副边长为L,粗细均匀的均质金属等边三角形,将三条边分别记为a、b、c。在a的左右端点M、N连上导线,并通入由M到N的恒定电流,此时a边中电流大小为I,两弹簧测力计的示数均为。仅将电流反向,两弹簧测力计的示数均为。电流产生的磁场忽略不计,下列说法正确的是( )A、三条边a、b、c中电流大小相等 B、两次弹簧测力计示数 C、金属等边三角形的总质量 D、匀强磁场的磁感应强度
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15、如图所示,一只可爱的企鹅喜欢在倾角为37°的冰面上游戏:先以恒定加速度从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,经t = 0.7 s后,在x = 0.56 m处,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏。企鹅在滑行过程中姿势保持不变,企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数μ = 0.25,已知sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,取重力加速度g = 10 m/s2 , 求:(1)、企鹅向上加速“奔跑”结束时的速度大小v;(2)、企鹅向上运动的最大距离;(3)、企鹅完成一次游戏的总时间t总。
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16、如图所示为“V”形吊车的简化示意图,底座支点记为O点,OA为定杆且为“V”形吊车的左臂,OA上端A处固定有定滑轮,OB为活杆且为“V”形吊车的右臂,一根钢索连接B点与底座上的电动机,另一根钢索连接B点后跨过定滑轮吊着一质量为M的重物,通过电动机的牵引控制右臂OB的转动从而控制重物的起落。图示状态下,重物静止在空中,左臂OA与水平面的夹角为α = 60°,左臂OA与钢索AB段的夹角为θ = 30°,且左臂OA与右臂OB恰好相互垂直,左臂OA质量为m,不计右臂OB和钢索的质量及一切摩擦,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )A、图示状态下,钢索对定滑轮的压力为 , 方向由A指向O B、图示状态下,钢索对右臂OB的作用力为Mg,方向由B指向O C、底座对O点竖直向上的合力为 D、当启动电动机使重物缓慢上升时,左臂OA受到的钢索的作用力逐渐减小
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17、如图所示,光滑金属导轨ABC-DEF相互平行,BC-EF段水平放置,AB-DE平面与水平面成37°,矩形MNQP内有垂直斜面向上的匀强磁场,水平导轨BC-EF间有竖直向上的匀强磁场,两部分磁磁感应强度大小相等。两根完全相同的金属棒a和b并排放在导轨AD处,某时刻由静止释放金属棒a,当a运动到MN时再释放金属棒b,a在斜面磁场中刚好一直做匀速运动;当a运动到PQ处时,b恰好运动到MN;当a运动到BE处时,b恰好运动到PQ。已知两导轨间距及a、b金属棒长度相同均为 , 每根金属棒质量 , 电阻 , AD到MN的距离。斜导轨与水平导轨在BE处平滑连接,金属棒a、b在运动过程中与导轨接触良好,不计其它电路电阻,不考虑磁场的边界效应,重力加速度 , , 。求:
(1)金属棒a运动到BE处时的速度大小及磁场磁感应强度大小;
(2)若发现在金属棒b进入水平导轨前,金属棒a在水平导轨上已经向左运动6m,求金属棒a最终的运动速度大小及整个过程中棒a上产生的焦耳热。
(3)在(2)的已知条件下,求金属棒a进入水平导轨后,金属棒a在水平导轨上的运动过程中通过金属棒a横截面的电荷量。
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18、如图所示,将带负电荷,电荷量q=0.5C、质量m'=0.02kg的滑块放在小车的水平绝缘板的左端,小车的质量M=0.08kg,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在磁感应强度B=1.0T的水平方向的匀强磁场(垂直于纸面向里)。开始时小车静止在光滑水平面上,一轻质细绳长L=0.8m,一端固定在O点,另一端与质量m=0.04kg的小球相连,把小球从水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时与小车相撞,碰撞后小球恰好静止,g取10m/s2。求
(1)与小车碰撞前小球到达最低点时对细线的拉力;
(2)小球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能ΔE;
(3)碰撞后小车的最终速度。
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19、某同学用如图甲所示的实验装置做“用单摆测重力加速度”的实验。细线的一端固定在一力传感器触点上,力传感器与电脑屏幕相连,能直观显示细线的拉力大小随时间的变化情况,在摆球的平衡位置处安放一个光电门,连接数字计时器,记录小球经过光电门的次数及时间。(1)、用游标卡尺测量摆球直径d,结果如图乙所示,则摆球直径cm;(2)、将摆球从平衡位置拉开一个合适的角度,由静止释放摆球,摆球在竖直平面内稳定摆动后,启动数字计时器,摆球某次通过光电门时从1开始计数计时,当摆球第n次(n为大于3的奇数)通过光电门时停止计时,记录的时间为t,此过程中计算机屏幕上得到如图丙所示的图像,可知图像中两相邻峰值之间的时间间隔为。(3)、若在某次实验时该同学未测量摆球直径d,在测得多组细线长度l和对应的周期T后,画出图像。在图线上选取M、N两个点,找到两点相应的横、纵坐标,如图丁所示,利用该两点的坐标可得重力加速度表达式。
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20、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时刻刚好传到N点,波形如图甲所示,图乙是某个质点的振动图像,M、N、P是平衡位置分别为的质点。则下列说法正确的是( )A、在时间内,质点N的速度在减小,加速度在增大 B、图乙可能是质点M的振动图像 C、在内,质点P通过的路程为 D、在时,质点P的位置坐标为