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某同学利用如图甲所示实验装置验证机械能守恒.半圆盘固定在竖直平面内,盘面的水平刻度线标注着距离悬挂点O的高度,金属小圆柱用细线悬挂于O点,将小圆柱拉至水平位置,然后由静止释放,小圆柱依次通过固定在不同高度的光电门,记录小圆柱经过各光电门所用时间,已知当地重力加速度为g.

(1)为计算出相应速度 v,该同学用螺旋测微器测量出小圆柱的直径 d,测量示数如图乙所示,则d=____________mm。

(2)该同学用横坐标表示小圆柱下降高度h,纵坐标应表示 ____(选填“v”或“v”),从而可以得2到一条过原点的直线。他求出图象斜率为k,当k= ___ 时,则可验证小圆柱摆动过程中机械能是守恒的。

 

如图所示,长为L的竖直轻杆上端固定一个质量为m的小球,下端可绕固定的水平轴O转动,小球与水平桌面上质量为4m的立方体物块相接触,系统处于静止状态.若小球受到微小扰动,向右推动物块,当杆与桌面成300角时,小球与物块刚好分离,设此时杆中的弹力大小为F,此过程中小球对物块做功为W,已知重力加速度大小为g,不计一切摩擦阻力,则下列判断正确的是

A. F=0    B. F=mg    C.     D.

 

如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间按正弦规律变化,其e-t图像如图乙所示。发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω。电压表为理想电表,则

A. 线圈的转速n=240 r/min

B. 电压表的示数为

C. t =0.125s 时,穿过线圈的磁通量最大

D. 0 ~0.125s的时间内,流过灯泡的电量为

 

PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是:将放射性同位素15O注入人体,参与人体的代谢过程.15O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET原理,下列说法正确的是

A. 15O衰变的方程式为

B. 将放射性同位素15O注入人体,15O的主要用途作为示踪原子

C. 一对正负电子湮灭后也可能只生成一个光子

D. PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长

 

小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的5倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为

A.     B.

C.     D.

 

如图所示,竖直面光滑的墙角有一个质量为m,半径为r的半球体均匀物块A.现在A上放一密度和半径与A相同的球体B,调整A的位置使得A、B保持静止状态,已知A与地面间的动摩擦因数为0.5。则 A球球心距墙角的最远距离是

 

A. 2r

B.

C.

D.

 

真空中,在x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷MN,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设试探电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到试探电荷P的速度与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是

A. 点电荷MN一定都是负电荷

B. 试探电荷P的电势能一定是先增大后减小

C. 点电荷MN所带电荷量的绝对值之比为21

D. x=4a处的电场强度一定为零

 

现以一定的初速度从地面竖直向上抛出一小球,小球上升到距地面高h处,又落回到抛出点,假设小球所受空气阻力大小与速度大小成正比,则小球在运动过程中的机械能E(选取地面为零势能面)随小球路程s的变化关系正确的是

A.     B.

C.     D.

 

伽利略对自由落体运动和运动和力的关系的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法.图1、图2分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是

A. 图1通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动

B. 图2的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持

C. 图中先在倾角较小的斜面上进行实验,可冲淡重力,使时间测量更容易

D. 图2中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成

 

如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖的平面水平放置,竖直的光屏紧挨玻璃砖。一束红光沿半径方向射向玻璃砖的圆心O,当红色光在玻璃砖平面上入射角为30°时,光屏上会出现两个红色光斑,当入射角为45°时,光屏上恰好只剩一个红色光斑,求:

①玻璃砖的折射率;

②当入射角为30°时两个光斑间的距离。

 

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