20.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,在水平恒力F作用下,小球由O点正下方的A点,从静止开始运动,刚好能到达B点。小球到达B点时,轻绳与竖直方向的夹角为60°。从A到B的运动过程中,则( )
21.如图所示,固定倾斜放置的平行导轨足够长且电阻不计,倾角为θ,导轨间距为L,两阻值均为R的导体棒ab.cd置于导轨上,棒的质量均为m,棒与导轨垂直且始终保持良好接触。整个装置处在与导轨平面垂直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中,开始时导体棒ab.cd均处于静止状态,现给cd一平行于导轨平面向上的恒力F,使cd向上做加速运动。到t0时刻时,cd棒的位移为x,速度达到v0,ab棒刚好要向上滑动。棒与导轨的动摩擦因数均为μ,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在0~t0的过程中( )
在“探究功与速度变化的关系”实验中,采用如图甲所示装置,水平正方形桌面距离地面高度为h,将橡皮筋的两端固定在桌子边缘上的两点,将小球置于橡皮筋的中点,向左移动距离s,使橡皮筋产生形变,由静止释放后,小球飞离桌面,测得其平抛的水平射程为L。改变橡皮筋的条数,重复实验。
22.实验中,小球每次释放的位置到桌子边缘的距离s应 (不同、相同、随意)。
23.取橡皮筋对小球做功W为纵坐标,为了在坐标系中描点得到一条直线,如图乙所示,应选为 横坐标(选L或L2)。若直线与纵轴的截距为b,斜率为k,可求小球与桌面间的动摩擦因数为 (使用题中所给符号表示)。
研究小组想要测量电压表内阻和某电源电动势,给定器材如下:
待测电压表:量程0~1V,内阻约为990Ω;
待测电源:电动势约为6V,内阻约为1Ω;
电流表:量程0~0.6A,内阻可忽略;
滑动变阻器R:阻值变化范围0~20Ω;
定值电阻R1:阻值为6kΩ;
定值电阻R2:阻值为2kΩ;
单刀单掷开关和导线若干。
24.在成员利用图甲电路进行实验,通过电压表与电流表的读数获得电压表的内阻,请分析此方法的可行性,并说明理由。
25.另一成员利用图乙电路进行实验,其操作步骤为:
①连接电路;
②闭合S1.S2,读出此时电压表的示数为0.90V;
③保持S1闭合,断开S2,读出此时电压表的示数为0.70V;
④断开S1,整理器材。
忽略电源内阻,由以上数据,可以测得电压表的内阻为 Ω;电源的电动势为 V。考虑到电源有内阻,电源电动势的测量值和真实值相比较 (填“偏大”.“相等”或“偏小”)。
如图所示,倾角θ=30°足够长的斜面顶端固定一光滑定滑轮,轻绳跨过定滑轮,两端分别连接钩码一带凹槽的木块,木块的凹槽内放置一个钩码,两钩码的质量均为m=0.1kg,木块沿斜面向下匀速运动,速度大小为v0=10m/s。已知木块与斜面音动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2。求:
26.木块的质量M;
27.若迅速将凹槽内的钩码挂到左侧钩码上,不计此过程中对系统速度的影响,木块经多长时间速度减为零。
如图所示,在xOy平面内,x=2L处竖直放置一个长为L的粒子吸收板AB,其下端点A在x轴上,粒子打到吸收板上立即被板吸收,不考虑吸收板带电对粒子运动的影响。在AB左侧存在竖直向上的匀强电场,场强大小为E,在AB右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场。原点O处有一粒子源,可沿x轴正向射出质量为m.电量为+q的不同速率的带电粒子,不计粒子的重力。
28.若射出的粒子能打在AB板上,求能打在AB板上的粒子进入电场时的速率范围;
29.在电场右侧放置挡板BD,挡板与x轴交于C点,已知AC=AB,BC=2CD。粒子与挡板BD碰撞速度大小不变,方向反向,为使由AB上边缘进入磁场的粒子能到达CD区域,求磁感应强度的取值范围。
30.下列各种说法中正确的是 。
A.露珠呈球形是由于表面张力所致
B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性
C.第二类永动机不违背热力学第一定律
D.给自行车打气时气筒压下后反弹,不是由于分子斥力造成的
E.单晶体有固定的熔点,而多晶体没有固定的熔点
31.如图,一上端开口.下端封闭的细长玻璃管竖直放置。玻璃管的下部封有长l=25.0cm的空气柱,中间有一段长l2=25.0cm的水银柱,上面空气柱的长度l2=40.0cm。已知大气压强p0=75.0cmHg,现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口外缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l1'=20.0cm。假设活塞下推过程中没有漏气,压缩过程中气体温度不变,求活塞下推的距离。