如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.
(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v
射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?方向如何?
(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?
(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.
考点分析:
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如图(a)所示,木板与水平面间的夹角θ可以在0到π/2内随意改变,可视为质点的小物块从木板的底端以大小恒定的初速率v
沿木板向上运动,所能上升的最大距离记为x,今改变θ而使x随之改变,根据所测量的若干组数据可以描绘出x-θ曲线如图(b)所示,若木板足够长,重力加速度g取10m/s
2,试根据x-θ曲线和相关的物理规律,求:
(1)小木块的初速率v
(2)小木块与木板间的动摩擦系数μ
(3)对应于x-θ曲线上x取最小值的P点的坐标值(θ
,x
min)
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某同学用电压表、电流表和滑动变阻器等常规器材研究标有额定电压为3.8V字样(额定功率字迹不清)的小灯泡的伏安特性,测得的实验数据如下表所示
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
I/A | | 0.080 | 0.100 | 0.118 | 0.128 | 0.160 |
次数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
U/V | 1.60 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
I/A | 0.200 | 0.238 | 0.258 | 0.278 | 0.291 | 0.310 |
请你根据上表数据:
(1)在如图1所示虚线框中画出实验电路图.
(2)在如图2所示的坐标系中,选取适当的标度,画出小灯泡的伏安特性曲线.
(3)实验中小灯泡两端的电压从零变化到额定电压的过程中,小灯泡的最大电阻约为
Ω(保留三位有效数
字);电阻大小发生变化的原因是
.
(4)将本实验用的小灯泡接入图3所示的电路,电源电压恒为6.0V,定值电阻R
1=30Ω,电流表(内阻不计)读数为0.45A.根据你描绘出的小灯泡的伏安特性曲线,此时小灯泡消耗的实际功率约为
W(保留两位有效数字).
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为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:
A.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;
B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;
C.处理纸带上打下的点迹.
(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为
;汽车滑行时的加速度为
.
(2)汽车滑行的阻力为
;动摩擦因数为
,额定功率为
.(g取10m/s
2,计算结果保留三位有效数字)
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在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I.U
1.U
2和U
3表示,电表示数变化量的大小分别用△I.△U
1.△U
2和△U
3表示.下列比值正确的是( )
A.U
1:I不变,△U
1:△I不变
B.U
2:I变大,△U
2:△I变大
C.U
2:I变大,△U
2:△I不变
D.U
3:I变大,△U
3:△I不变
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一辆汽车质量为1×10
3kg,额定最大功率为2×10
4W,在水平路面由静止开始作直线运动,最大速度为v
2,运动中汽车所受阻力恒定,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数1/v的关系如图所示.则( )
A.图线AB段汽车匀速运动
B.图线BC段汽车作加速度减小的加速运动
C.整个运动中的最大加速度为2m/s
2D.当汽车的速度为10m/s时发动机的功率为2×10
4W
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