某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作;
(1)用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如图(甲)所示,摆球直径为 cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L.
(2)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图(乙)所示,该单摆的周期T= s(结果保留三位有效数字).
(3)测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2﹣L图象如图(丙),此图线斜率的物理意义是
A.g
B.
C.
D.
(4)与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏大,分析原因可能是
A.振幅偏小
B.在单摆未悬挂之前先测定其摆长
C.将摆线长当成了摆长
D.开始计时误记为n=1
(5)该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度.他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度△L,再测出其振动周期T2.用该同学测出的物理量表达重力加速度为g= .
如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈两端 的交变电压为 氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有( )
A.开关接通后,氖泡的发光频率为100Hz
B.开关断开后,变压器的输出功率增大
C.开关断开后,电压表的示数变大
D.开关接通后,电压表的示数为100 V
如图,一条轻质弹簧左端固定,右端系一块小物块,物块与水平面各处动摩擦因数相同,弹簧无形变时物块在O点.今先后把物块拉到P1和P2由静止释放,物块都能运动到O点左方,设两次运动过程中物块动能最大的位置分别为Q1、Q2点,最后静止在R1、R2。则:
A.Q1和Q2点都在O点;
B.Q1、Q2都在O点右方,且在同一位置;
C.Q1、Q2都在O点右方,但不在 同一位置;
D.R1、R2都在O点右方,且Q2离O点近。
在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,乙没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示.现在从球心处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止.设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中 ( )
A.F1缓慢增大,F2缓慢增大
B.F1缓慢增大,F2缓慢减小
C.F1缓慢减小,F2缓慢增大
D.F1缓慢减小,F2保持不变
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一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100.穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间按
正弦规律变化,如图所示
,发电机内阻r=5.0Ω,外电路电阻R=95Ω.已知感应电动势的最大值Em=nωΦm,其中Φm为穿过每匝线圈磁通量的最大值.求串联在外电路中的交流电流表(内阻不计)的读数.
在一根轻绳的两端各拴一个小球,一个人用手拿住绳上端的小球站在三层楼的阳台上,放手让小球自由下落,两球落地时间差为,如果站在四楼阳台上,重复上述实验,则两球落地时间差为
,则( )
A.=
B.
>
C.<
D.由于具体变量不知,无法比较。
如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场(在同一水平线上各处磁感应强度相同),磁场方向垂直纸面向里导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨和金属棒的电阻不计,将导轨从O处由静止释放,进入磁场后正好做匀减速运动,刚进入磁场时速度为v,到达P处时速度为v/2,O点和P点到MN的距离相等,求:
(1)求金属棒在磁场中所受安培力F1的大小;
(2)若已知磁场上边缘(紧靠MN)的磁感应强度为B0,求P处磁感应强度BP;
(3)在金属棒运动到P处的过程中,电阻上共产生多少热量?
某物体沿直线运动的v﹣t图象如图所示,由图象可以看出物体的运动情况,下述说法中正确的是( )
A.沿单方向的直线运动 B. 沿直线做往复运动
C.做匀变速直线运动 D. 加速度大小不变
矩形闭合线圈平面跟磁感线方向平行,如图3所示。下列情况中线圈有感应电流的是
A.线圈绕ab轴转动
B.线圈垂直纸面向外平动
C.线圈以左边的边框为轴转动
D.线圈绕cd轴转动
将两个偏振片紧靠在一起,把它们放在一盏灯前面,没有光通过;若将其中一个偏振片旋转180º,在旋转过程中将会出现 ( )
A.透过偏振片的光的强度先增强,后又减弱到零
B.透过偏振片的光的强度先增强,后又减弱到不为零的最小值
C.透过偏振片的光的强度始终增强
D.透过偏振片的光的强度先增强,后减弱,再增强
如图是某校物理兴趣小组设计的一个测量液体折射率的仪器,在一个圆盘上,过圆心O作两条相互垂直的直径BC、EF.在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持位置不变.每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2,在EC范围内的一个合适位置插上大头针P3,量出∠AOF和∠P3OE,就可以计算出该液体的折射率.
(1)插P3时应满足 ;
(2)在某次测量中,测得∠AOF=45°,∠P3OE=60°,则该液体的折射率为 ;
(3)在测量另一种液体的折射率时,发现总是无法看清P1、P2,要完成测量,需将∠AOF (选填“增大”或“减小”)一些.
如图所示,光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,导轨间距为L,电阻不计,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,磁感强度大小为B,质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端开始向上滑行,滑行到某一高度h后速度减为0,然后又返回到底端.若整个运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,求:
(1)金属杆ab以初速度v0开始运动时它的加速度的大小;
(2)金属杆ab在上升h过程中克服安培力做多少功;
(3)若金属杆ab返回到低端前某位置已经开始匀速运动,则从开始上滑到返回低端整个过程中电阻R上共产生多少焦耳热?
a、b两种单色光以相同入射角从某种介质射向真空,如图所示,则以下叙述正确的是( )
A.a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角
B.用同一干涉装置可看到a光的干涉条纹间距比b光宽
C.在该介质中a光的传播速度大于b光的传播速度
D.如果b光能使某种金属发生光电效应,a光也一定能使该金属发生光电效应
2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,飞行轨道示意图如图所示.“嫦娥三号”从地面发射后奔向月球,先在轨道Ⅰ上运行,在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的近月点,则有关“嫦娥三号”下列说法正确的是( )
A.由于轨道Ⅱ与轨道Ⅰ都是绕月球运行,因此“嫦娥三号”在两轨道上运行具有相同的周期
B.“嫦娥三号”从P到Q的过程中月球的万有引力做正功,速率不断增大
C.由于“嫦娥三号” 在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经
过P的速度,因此在轨道Ⅱ上经过P的加速度也小于在轨道Ⅰ上经过P的加速度
D.由于均绕月球运行,“嫦娥三号”在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上具有相同的机械能
两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A.ab杆所受拉力F的大小为 B.cd杆所受摩擦力为零
C.回路中的电流强度为 D.μ与v1大小的关系为
如图所示为用a、b两种单色光分别通过同一双缝干涉装置获得的干涉图样.现让a、b两种光组成的复色光穿过平行玻璃砖或三棱镜时,光的传播方向中可能正确的是
做初速度为零的匀加速直线运动的物体在时间T 内通过位移s1到达A点,接着在时间T内又通过位移s2到达B点,则以下判断正确的是
A.物体在A点的速度大小为 C.物体运动的加速度为
B.物体运动的加速度为 D.物体在B点的速度大小为
如图所示,在一根张紧的水平绳上挂几个摆,其中A、E摆长相等。先让A摆振动起来,其他各摆随后也跟着振动起来,则 ( )
A.其它各摆摆动周期跟A摆相同
B.其它各摆振动振幅大小相同
C.其它各摆振动振幅不等,E摆振幅最小
D.其它各摆振动周期不同,D摆周期最大
质量为5kg的物体放在水平地面上,在水平方向的恒定拉力F=20N的作用下,从静止开始做匀加速运动。在前4s内滑行了8m的距离,物体所受摩擦力不变,取。求:
(1)物体运动的加速度大小。
(2)4s内拉力对物体所做的功。
(3)物体在4s末的动能。
在平直公路上行驶的a车和b车,其x-t图像分别为图中直线a和曲线b,由图可知
A.b车先做加速运动再做减速运动
B.在t1时刻a b两车的速度大小相同
C.t1到t2时间内a车的位移小于b车的位移
D.t1到t2时间内某时刻两车的速度可能相同