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在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用图1所示的装置.(1)本实验应用的实验方法是 ;(填写字母)A、控制变量法 B、假设法 C、理想实验法(2)下列说法中正确的是 .A.在探...
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高一下学期物理《2008-2009学年湖南省永州市高一(下)期末物理试卷》真题及答案
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在探究加速度与力质量关系的实验中1某小组的几位同学在讨论制定实验方案时分别提出以下几点意见你认为不正
用如图3-3-9所示的装置来探究物体的加速度与力质量的关系.实验时小盘和砝码牵引小车使小车做初速度为
在探究加速度与力质量的关系实验中采用如图4-15所示的实验装置小车及车中砝码的质量用M.表示盘及盘中
在探究加速度与力质量的关系实验中采用如图所示的实验装置小车及车中砝码的质量用M.表示盘及盘中砝码的质
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用下图所示的装置1本实验应用的实验方法是2下列说法中正确的是A.
在探究加速度与力质量的关系实验中1为了探究加速度与力的关系应保持不变为了直观地判断加速度a与力F.的
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用如图乙所示的装置则下列说法中正确的是
本实验主要采用控制变量的方法来研究加速度与力、质量的关系
在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量
在探究加速度与质量的关系时,作出
图象容易更直观判断出二者间的关系
无论在什么条件下,细线对小车的拉力大小总等于砝码盘和砝码的总重力大小
用如实图4-1所示的装置来探究物体的加速度与力质量的关系.实验时小盘和砝码牵引小车使小车做初速度为零
在探究加速度与力质量的关系实验中为了探究加速度与力的关系应保持不变测量物体在不同力的作用下的加速度分
在探究加速度与力质量的关系实验中1为了探究加速度与力的关系应保持质量不变为了直观地判断加速度a与力F
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用如图所示的实验装置小车及车中砝码的质量用M.表示盘及盘中砝码的
在探究加速度与力质量的关系的实验中1小明同学在进行实验之前将实验器材组装如图1所示.该装置中的错误或
下列关于探究加速度与力质量的关系实验的说法中正确的是
在探究加速度与质量的关系时,应该改变拉力的大小
在探究加速度与质量的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-1/m图象
在探究加速度与力的关系时,只需测量一次,记录一组数据即可
在探究加速度与力的关系时,作a-F.图象应该用折线将所描的点依次连接
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用下图所示的装置.1本实验应用的实验方法是A.控制变量法B.假设
在探究加速度与质量力的关系时为了研究质量不变时加速度和作用力的关系采用如图B-3所示的装置有位同学连
用图甲所示的实验装置做探究加速度与力质量的关系实验小车放在木板上小车前端系一条细绳绳的一端跨过定滑轮
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用如图乙所示的装置则下列说法中正确的是
本实验主要采用控制变量的方法来研究加速度与力、质量的关系
在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量
在探究加速度与质量的关系时,作出
图象容易更直观判断出二者间的关系
无论在什么条件下,细线对小车的拉力大小总等于砝码盘和砝码的总重力大小
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用如图1所示的实验装置小车及车中砝码的质量用M表示盘及盘中砝码
为了探究力质量与加速度三个物理量之间的定量关系可以在质量一定的情况下探究物体的加速度与的关系再在物体
在探究加速度与力质量的关系的实验中采用如图1所示的装置.1下列说法中正确的是A.在探究加速度与质量的
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过山车是游乐场中常见的设施.下图是一种过山车的简易模型它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成BCD分别是三个圆形轨道的最低点BC间距与CD间距相等半径R1=2.0mR2=1.4m.一个质量为m=1.0kg的小球视为质点从轨道的左侧A点以v0=12.0m/s的初速度沿轨道向右运动AB间距L1=6.0m.小球与水平轨道间的动摩擦因数为0.2圆形轨道是光滑的.假设水平轨道足够长圆形轨道间不相互重叠.重力加速度取g=10m/s2计算结果保留小数点后一位数字.试求 1小球在经过第一个圆形轨道的最高点时轨道对小球作用力的大小 2如果小球恰能通过第二圆形轨道BC间距L应是多少 3在满足2的条件下如果要使小球不能脱离轨道在第三个圆形轨道的设计中半径R3应满足的条件小球最终停留点与起点A的距离.
如图所示Q为固定的正点电荷AB两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A点由静止释放运动到B点时速度正好又变为零.若此电荷在A点处的加速度大小为g试求 1此电荷在B点处的加速度. 2AB两点间的电势差用Q和h表示
如图甲所示两个平行金属板PQ正对竖直放置两板间加上如图乙所示的交变电压.t=0时Q板比P板电势高U0在两板的正中央M点有一电子在电场力作用下由静止开始运动电子所受重力可忽略不计已知电子在0~4t0时间内未与两板相碰.则电子速度方向向左且速度最大的时刻是
如图为一小球做平抛运动的一段轨迹某同学由于粗心漏测了C点的坐标只得到轨迹上其他三个点的坐标分别为A00B1025D30105则根据平抛运动的规律可得小球做平抛运动的初速度大小为V0=小球抛出点的坐标为.g取10m/s2
质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动其v﹣t图象如图所示.由此可求
一个电源一台电动机和一个小灯泡串联组成一个闭合回路.已知电源内阻r0=2.0Ω电动机的额定电功率P1=6.0W电枢线圈的内阻r=4.0Ω小灯泡的额定功率P2=l.5W额定电压U=3.0V.闭合电键后电动机和小灯泡刚好都能正常工作.求 1电动机两端的电压U1 2电源的电动势E 3电动机的输出功率P出.
下列说法正确的是
在“验证机械能守恒定律”的一次实验中质量m=1kg的重物自由下落在纸带上打出一系列的点如图所示相邻记数点时间间隔为0.02s那么 1纸带的用字母表示端与重物相连 2打点计时器打下计数点B时物体的速度vB=m/s 3从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=J此过程中物体动能的增加量△Ek=Jg取9.8m/s2保留两位小数 4通过计算数值上△EP△Ek填“<”“>”或“=”这是因为 5实验的结论是.
把动力装置分散安装在每节车厢上使其既具有牵引动力.又可以载客这样的客车车辆叫做动车.而动车组就是几节自带动力的车辆动车加几节不带动力的车辆也叫拖车编成一组就是动车组.假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比每节动车与拖车的质量都相等每节动车的额定功率都相等.若l节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h则6节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为
在长绳的一端系一个质量为m的小球绳的长度为L能够承受的最大拉力为7mg.用绳拉着小球在竖直面内做圆周运动小球到达最低点的最大速度应为
完成下列2个小题1配平下列反应方程式KMnO4+SO2+H2O═MnSO4+K2SO4+H2SO42用双线桥标出下列反应的电子转移方向和数目S+2H2SO4浓3SO2+2H2O该反应中氧化剂是填化学式S表现性H2SO4发生还原反应氧化产物与还原产物物质的量之比为.
真空中相距为3a的两个点电荷MN分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上在它们连线上各点场强E随x变化关系如图所示以下判断正确的是
下列有关物理学的思想方法正确的是
下面对电源电动势概念的认识正确的是
VmLAl2SO43溶液中含agAl3+则溶液中SO42﹣的浓度是
取一定质量的Na2CO3与NaHCO3组成的白色固体混合物加热至质量不再减少时质量为21.2g另取等质量的固体混合物加入400mL盐酸恰好完全反应放出气体在标况下体积为6.72L求 1混合物中Na2CO3的质量分数 2盐酸溶液的浓度..
现有金属单质AB和气体甲乙丙及物质CDEF它们之间能发生如下反应图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出.请回答下列问题1写出下列物质的化学式A丙2写出下列反应化学方程式反应①反应⑤.
如图所示在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷.现将质量为m电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放小球沿细管滑到最低点B时对管壁恰好无压力.若小球所带电量很小不影响O点处的点电荷的电场则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为
用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r所给的器材有 A.电压表V0~3~15VB.电流表A0~0.6~3A C.滑动变阻器R1总阻值20ΩD.滑动变阻器R2总阻值100Ω E.电键S和导线若干. 1电压表量程选用滑动变阻器选用填R1或R2 2在虚线框中将电压表连入实验电路中 3在U﹣I图中已画出七组实验数据所对应的坐标点请根据这些点做出U﹣I图线并由图线求出E=Vr=Ω 4在实验时如果你连接的实物电路出现了如下问题当开关闭合时发现电压表有示数而电流表没有示数.如果在实验前仪器都检查过没有问题只可能是与仪器连接的导线断了.请你判断一下可能发生断路故障的导线是写出可能发生断路故障的导线的编号.
如图所示在两个质量分别为m和2m的小球a和b之间用一根长为L的轻杆连接两小球可绕穿过轻杆中心O的水平轴无摩擦转动.现让轻杆处于水平位置后无初速释放重球b向下轻球a向上产生转动在杆转至竖直的过程中
质量为m的物体受到一组共点恒力作用而处于平衡状态当撤去某个恒力F1时物体可能做
质量为m的汽车在平直路面上启动启动过程的速度图象如图所示.从t1时刻起牵引力的功率保持不变整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff则
质量均为m的物体A和B分别系在一根不计质量的细绳两端绳子跨过固定在倾角为30°的斜面顶端的定滑轮上斜面固定在水平地面上开始时把物体B拉到斜面底端这时物体A离地面的高度为0.8米如图所示.若摩擦力均不计从静止开始放手让它们运动.斜面足够长g取10m/s2求 1物体A着地时的速度 2物体A着地后物体B沿斜面上滑的最大距离.
如图所示的竖直平面内有范围足够大水平向左的匀强电场电场强度为E.一绝缘弯杆由两段直杆和一半径R=1.6m的四分之一圆弧杆MN组成固定在竖直面内两直杆与圆弧杆的连接点分别是MN竖直杆PM和水平杆NQ均足够长PMN段光滑.现有一质量为m1=0.2kg带电荷量为+q的小环套在PM杆上从M点的上方的D点静止释放恰好能达到N点.已知q=2×10﹣2CE=2×102N/m.g取10m/s2. 1求DM间的距离h1= 2求小环第一次通过圆弧杆上的M点时圆弧杆对小环作用力F的大小 3小环与NQ间的动摩擦因数μ=0.1.现将小环移至距离M点上方h2=14.4m处由静止释放环与杆之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.问经过足够长的时间小环在水平杆NQ上运动通过的总路程s1=.
如图所示电路电源内阻不可忽略.开关S闭合后在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中
如图所示长为L的长木板水平放置在木板的A端放置一个质量为m的小物块现缓慢地抬高A端使木板以左端为轴转动当木板转到与水平面的夹角为α时小物块开始滑动此时停止转动木板小物块滑到底端的速度为v则在整个过程中
如图所示水平放置的平行板电容器原来两板不带电上极板接地极板长L=10cm两板间距离d=0.40cm.有一束由相同微粒组成的带电微粒流以同样的初速度从两板中央平行于极板射入由于重力作用微粒能落到下板上并将电量全部转移到极板.不考虑微粒间的相互作用力.已知每颗微粒的质量和电荷量分别为m=2.0×10﹣6kg和q=+1.0×10﹣8C电容器的电容C=1.0μF.g取10m/s2.求 1若第一颗微粒恰好落在下极板的中点O微粒入射的初速度v0为多大 2经过一段时间带电微粒恰好从下极板右边缘射出电容器此时电容器间的场强E多大 3最多能有多少颗微粒落到下极板上
如图所示用甲乙丙三个电动势E相同而内电阻r不同的电源分别给同一个定值电阻R供电.已知甲乙丙三个电源内阻的大小关系为r甲>r乙>r丙则将R先后接在这三个电源上时的情况相比下列说法中正确的是
如图所示在正点电荷Q形成的电场中已知ab两点在同一等势面上重力不计的甲乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线两个粒子经过a点时具有相同的动能下列判断错误的是
物体在水平推力F的作用下静止于斜面上如图所示若稍稍增大推力物体仍保持静止则
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