摘要:13.如图2-28所示.一三角木块ABC置于光滑水平面上.两斜边与平面夹角分别为30°.60°.在斜边上有两个物体m1.m2.用不可伸长的细绳连接并跨在顶点A的定滑轮上.m1.m2可在斜面上无摩擦地滑动.已知木块的质量为M.三物体的质量比为m1:m2:M=4:1:16.滑轮光滑且质量可忽略. (1)求M的加速度a及m1相对于M的加速度a′ (2)若m1从静止开始沿斜面移动20cm.求M沿水平面移动的距离.
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(1)关于下列实验事实,说法正确的是
- A.随着低温技术的发展,物体的温度可以降到0℃
- B.由气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
- C.吸收了热量的物体,其温度可以降低
- D.分子间引力和斥力可以单独存在
(2)在如图2-28所示的气缸中封闭着一定质量的常温理想气体,一重物用细绳经滑轮与缸中光滑的活塞相连接,重物和活塞均处于平衡状态.如果将缸内气体的摄氏温度降低一半,则缸内气体的体积
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- A.仍不变
- B.为原来的一半
- C.小于原来的一半
- D.大于原来的一半
如图9-28所示电路的三根导线中有一根是断的。电源电阻器R1·R2及另外两根导线都是好的。为了查出断导线,某学生想先用万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器Rl的b端和R2的c端,并观察万用表指针的示数。在下列选挡中,符合操作规程的是:

- A.直流10V挡
- B.直流0.5A挡
- C.直流2.5V挡
- D.欧姆挡
(1)已知电源电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点与C点相连,球P的质量为m,重力加速度为g,由此可推得风力大小F与电压表示数U的关系为F=
| mgL |
| EH |
| mgL |
| EH |
(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小v和球半径r这两个因数有关,于是他们进行了实验后获得了如下数据:(下表中风速v的单位为m/s,电压U的单位为V,球半径r的单位为cm.)
根据表中数据可知,风力大小F与风速大小和球半径r的关系是
F=kvr
F=kvr
.| 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 0.25 | 9.60 | 14.5 | 19.1 | 28.7 |
| 0.50 | 2.40 | 3.60 | 4.81 | 7.19 |
| 0.75 | 1.07 | 1.61 | 2.13 | 3.21 |
| 1.00 | 0.60 | 0.89 | 1.21 | 1.82 |
(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图1甲所示的读数是 mm.用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图1乙所示的读数是 mm.

(2)某同学用如图2所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t.改变钩码个数,重复上述实验.记录的数据及相关计算如下表.
①为便于分析F与t的关系,应作出 的关系图象,并在坐标纸上作出该图线如图3.
②由图线得出的实验结论是:
③设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由上述实验结论推导出物体的加速度a与时间t的关系式为 .
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(2)某同学用如图2所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t.改变钩码个数,重复上述实验.记录的数据及相关计算如下表.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| F/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | ||
| t/(ms) | 40.4 | 28.6 | 23.3 | 20.2 | 18.1 | ||
| t2/(ms)2 | 1632.2 | 818.0 | 542.9 | 408.0 | 327.6 | ||
|
6.1 | 12.2 | 18.4 | 24.5 | 30.6 |
②由图线得出的实验结论是:
③设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由上述实验结论推导出物体的加速度a与时间t的关系式为