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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示,水平地面上豎直固定一輕彈簧,彈簧上端固定著一個質量不計的小薄片,一小球從彈簧正上方自由下落,接觸彈簧后將彈簧壓縮到最短,在該過程中,關于小球運動的vt圖象中分析正確的是(不計空氣阻力)( )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】小球自由下落的過程中,做勻加速直線運動,合外力不變;小球接觸彈簧后將彈簧壓縮到最短的過程中,受到向下的重力和彈簧向上的彈力,由于彈簧的彈力與壓縮量成正比,開始階段,彈力小于重力,小球的合力向下,與速度方向相同,速度增大,隨著彈力的增大,合力減小,加速度減小;后來彈力大于重力,合力向上,隨著彈力的增大,合力增大,加速度增大,由于合力與速度方向相反,小球速度減小,故當彈力與重力相等時,速度最大,此時彈簧處于壓縮狀態所以小球先做加速度減小的加速運動后做加速度增大的減速運動D正確,ABC錯誤;

故選D。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組的同學利用圖甲所示的電路探究并聯電路中各點電勢的關系。已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=30Ω,R4=40Ω,電源的電動勢為E=10V,內阻不計,且電源負極端接地。

由此可得ab兩點電勢差為Uab=________V,如果在ab兩點間接一個電阻,則有電流從_____點流向_____點。(選填ab”)

該實驗小組同學又設計了圖乙的電路來測量電阻Rx的阻值,其中R為電阻箱,G為靈敏電流計,請按圖乙的實驗原理圖完成圖丙中實物電路的連線_______

實驗時,先調節電阻箱,使電阻箱的阻值為R1。閉合開關,反復調節滑動變阻器滑片的位置,使通過靈敏電流計的電流為零;斷開開關,保持滑動變阻器的滑片所處位置不變,交換電阻箱與待測電阻的位置。閉合開關,然后反復調節電阻箱,使靈敏電流計的示數再次為零,記下此時電阻箱的阻值記為R2;則待測電阻的阻值為Rx=_________。(用題中已知量的字母表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】有一只靈敏電流計G,刻度盤上共有N格刻度而無具體示數,現要根據圖(a)所示電路測出此表的滿偏電流Ig和內阻Rg

(1)請按原理圖(a),將圖(b)中的實物電路連接完整______

(2)實驗中調節滑動變阻器R0和電阻箱R,使靈敏電流計剛好滿偏,讀出此時電壓表的示數U和電阻箱的阻值R1;然后再調節滑動變阻器R0和電阻箱R,使靈敏電流計剛好半偏,且電壓表的示數仍為U,讀出此時電阻箱的阻值R2U、R1R2表示靈敏電流計的滿偏電流Ig和內阻Rg,表達式Ig=____________,Rg=____________

(3)僅從實驗設計原理上看,這種測量方法得到滿偏電流的測量值與真實值相比___________(選填偏大”、“偏小相等”)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,豎直平面內有一半圓槽,AC等高,B為圓槽最低點,小球從A點正上方O點靜止釋放,從A點切入圓槽,剛好能運動至C點。設球在AB段和BC段運動過程中,運動時間分別為t1t2,合外力的沖量大小為I1I2,則( )

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】AB、小球剛開始自由落體,到達C點速度大小為零,由受力分析小球在BC階段一直減速,則小球在AB階段平均速率大于BC階段,兩段弧長相等,所以 AB選項錯誤

CD、沿圓心方向的合力與速度垂直,動量變化為零,AB段平均速率大于BC段平均速率,說明切線方向上AB段速度變化較大,根據動量定理,合外力的沖量等于動量的變化,所以合外力的沖量大小為,所以C選項是正確的,D錯誤.

故選C

點睛AC速度越來越小,AB段平均速率大于BC段平均速率,兩段路程相等,從而可比較時間;根據動量定理,合外力的沖量等于動量的變化,從而比較合外力的沖量大小.

型】單選題
束】
5

【題目】如圖所示,兩個帶等量正電的點電荷分別位于x軸上的P、Q兩點,其位置關于坐標原點O對稱,圓弧曲線是一個以O點為圓心的半圓,c點為半圓與y軸的交點,a,b兩點為一平行于x軸的直線與半圓的交點,下列說法正確的是

A. a,b兩點的場強相同

B. a,b兩點的電勢相同

C. 將一個正電荷q沿著圓弧從a點經c點移到b點,電勢能先增加后減小

D. 將一個正電荷q放在半圓上任一點,兩電荷對q的作用力大小分別是F1、F2,則為一定值

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為多量程多用電表的示意圖。

1測量某電阻時,用歐姆擋“×100”擋時,發現指針偏轉角度過小,他應該換用歐姆擋________擋(填“×10”“×1 k”),換擋后在測量前要先進行________;若接通34時分別對應“×10”“×100”擋,則E' =_______ E

2表頭G的標記值為10 mA10 Ω,據此改裝的多用表測電流時的讀數總比標準電流表的讀數偏大,則表頭G內阻的真實值_______(填大于小于10 Ω

3現提供以下實驗器材:

A.多用表表頭G,標記值為10 mA10 Ω

B.電阻箱R0999.9 Ω);

C.滑動變阻器R1(0200 Ω,額定電流1 A)

D.滑動變阻器R2(02 kΩ,額定電流1 A)

E.直流電源E1(電動勢為1.5 V,內阻很小)

F.直流電源E2(電動勢為12 V,內阻很小)

G.開關S1S2,導線若干

請在所給的方框中,用上述器材設計一個用半偏法較準確地測量表頭G內阻的實驗電路圖,并在電路圖中標明所選擇器材的物理量符號____________________

【答案】 ×1k 歐姆調零 10 小于

【解析】(1)當測量某電阻時,用×100Ω擋指針偏轉角度過小,說明所選擋位太小,為準確測量電阻阻值,應該換用×1K擋;換擋后,在測量前要先進行歐姆調零.根據可知 ,故.

(2)改裝的多用表測電流時的讀數總比標準電流表的讀數偏大,說明改裝的電流表分流較多,故其電阻應小于計算值10Ω.

(3)半偏法的實驗原理是:①設計一個電路,能讓電路中的電流基本不變,則干路上選阻值較大的R2同時選擇較大的電源E2減小誤差②先在該電路中讓電流表指針達到滿偏,然后讓一個小電阻R與電流表并聯,當小電阻上的電流和電流表的電流一樣都是時,電流表的內電阻大小就等于電流表的內電阻設計的電路和器材符號如圖所示

.

【點睛】明確電壓表、電流表與歐姆表的改裝原理;對于電表的改裝一定要注意明確電表原理同時應熟練掌握串并聯電路特點及歐姆定律,同時還要靈活運用控制變量思想結合歐姆定律是進行誤差分析的關鍵.

型】實驗題
束】
10

【題目】如圖所示,底端切線水平且豎直放置的光滑圓弧軌道的半徑為R=2m,其軌道底端P距地面的高度為h=5m,P與右側豎直墻的距離為L=1.8m,Q為圓弧軌道上的一點,它與圓心O的連線OQ與豎直方向的夾角為53°.現將一質量為m=100g、可視為質點的小球從Q點由靜止釋放,重力加速度g=10m/s2,不計空氣阻力。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)試求:

(1)小球運動到P點時對軌道的壓力多大;

(2)若小球每次和豎直墻壁的碰撞均是彈性碰撞,則小球的最終落地點離右側墻角B點的距離。(小球和地面碰撞后不再彈起)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學要測量一電阻絲的電阻Rx,他使用了下列器材:電源E,量程合適的電流表A和電壓表V,滑動變阻器R,電阻箱Rp,開關S1S2,導線若干。他設計的實驗方案如下:

(1)實驗電路圖如圖所示,連接好電路。

(2)閉合S1,斷開S2,調節RRp使電表達到合適的示數,讀出電表示數分別為I1U1,但該同學在實驗時發現調節Rp時,兩電表示數均發生明顯變化,而調節R,兩電表示數均不發生變化。請你幫他分析一下,導致這一現象的故障最可能的是______.

A.開關S1斷路

B.誤將電壓表串聯接入電路

C.電阻箱接入電路時短路或斷路

D.滑動變阻器接入電路時有誤

(3)排除故障后,保持Rp阻值不變,______________________(簡要寫出未完成的操作步驟,并用字母表達出相應的測量值)

(4)由上述測量可得:Rx=____________(用兩電表的示數表示)可求出被測電阻的阻值.

(5)誤差分析:電學實驗中,因為電表不是理想電表,帶來了一定的系統誤差,該同學設計的實驗方案中,電表引起的系統誤差使被測電阻Rx的測量值_________________ (偏大”、“偏小沒有系統誤差”).

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,邊長為L的正三角形abc區域內存在垂直紙面向里的的勻強磁場,質量為m,電荷量均為q的三個粒子A、B、C以大小不等的速度從a點沿與ab邊成30°角的方向垂直射入磁場后從ac邊界穿出,穿出ac邊界時與a點的距離分別為、L。不及粒子的重力及粒子間的相互作用,則下列說法正確的是

A. 粒子C在磁場中做圓周運動的半徑為L

B. A、B、C三個粒子的初速度大小之比為3:2:1

C. A、B、C三個粒子從磁場中射出的方向均與ab邊垂直

D. 僅將磁場的磁感應強度減小,則粒子Bc點射出

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,以斜面底端為重力勢能零勢能面,一物體在平行于斜面的拉力作用下,由靜止開始沿光滑斜面向下運動.運動過程中物體的機械能與物體位移關系的圖象(Ex圖象)如圖乙所示,其中0~x1過程的圖線為曲線,x1x2過程的圖線為直線。根據該圖象,下列判斷正確的是

A. 0~x1過程中物體所受拉力可能沿斜面向下

B. 0~x2過程中物體的動能先增大后減小

C. x1x2過程中物體做勻加速直線運動

D. x1x2過程中物體可能在做勻減速直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直導軌,導軌平面與水平面成θ=30°,M、P之間接有電阻箱R,導軌所在空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度大小為B,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,現從靜止釋放金屬桿ab,測得最后的最大速度為v1,已知軌道間距為L,重力加速度取g,軌道足夠長且電阻不計,求:

(1)電阻箱接入電路的電阻多大?

(2)若當金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的加速度大小為a,則此時金屬棒運動的時間為多少?

(3)當金屬棒沿導軌勻速下滑時,將電阻箱的電阻瞬間增大為,此后金屬棒再向下滑動d的距離時,導體棒再次達到最大速度,求下滑d的距離過程中,回路中產生的焦耳熱。

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