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如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置...

如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置。实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直平面。利用该装置与器材,完成能体现如图(b)“伽利略理想斜面实验思想与方法”的实验推论(设重力加速度为g)

(1)请指出,实验时必须控制的实验条件_____________________________________

(2)请表述,由实验现象可以得出的实验推论:__________________

(3)图(C)是每隔Δt时间曝光一次得到小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片    ,测得小车之间的距离分别是S1、S2、S3、S4,由此可估算出小车与水平面的动摩擦因数

=___________________ (需要用S1、S2、S3、S4、g、Δt字符表示)

 

小车的垂直高度 水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远 【解析】(1)根据伽利略“理想实验”的内容与原理可知,需要小车、球到达水平面时的速度是相同的,所以在实验的过程中要求小车从同一个位置释放,可知需要控制的条件为开始时小车的垂直高度; (2)根据实验的情况,可以得出的结论为:水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远; (3)小车在水平面内做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的推论,则: a=(S1+S2−S3−S4)/4△t2 根据牛顿第二定律可知:a=μmg/m=μg 所以水平面的动摩擦因数:μ=(S1+S2−S3−S4)/4g⋅△t2 【名师点睛】(1)根据伽利略“理想实验”的内容、方法、原理分析实验的条件; (2)根据实验的现象,以及斜面实验的原理分析得出实验的推论; (3)根据匀变速直线运动的推论和牛顿第二定律分别求出加速度,然后得出动摩擦因数的表达式.  
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已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,如图所示为氢原子能级图的一部分,若用某种能量的光子照射大量处于基态的氢原子,能发出至少两种频率的可见光,则该光子能量可能为(    )

A. 13.06eV    B. 12.11eV    C. 12.09eV    D. 13.25eV

 

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下列说法中正确的是

A. 物体的温度升高时,其内部每个分子热的动能都一定增大

B. 气体的压强越大,单位体积内气体的分子个数一定越多

C. 物体的温度越高,其内部分子的平均动能就一定越大

D. 分子间距离减小,分子间的引力和斥力都一定减小

 

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均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为RCD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有MN两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为:

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,一轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面的最大静摩擦力和滑动摩擦力都为f,弹簧无形变时,物块位于O.每次都把物块拉到右侧不同位置由静止释放,释放时弹力F大于f,物体沿水平面滑动一段路程直到停止.下列说法中正确的是(  )

A. 释放时弹性势能等于全过程克服摩擦力做的功

B. 每次释放后物块速度达到最大的位置保持不变

C. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>3f

D. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>4f

 

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如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1m2的两物块AB相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得(   )

A. m1:m2=1:2

B. t2t3这段时间弹簧处于压缩状态

C. 物块ABt1t3两个时刻各自的加速度相同

D. 从开始计时到t4这段时间内,物块ABt2时刻相距最远

 

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