如图,L型弯管有一柔软但不可被压缩(或拉伸)的长度为l的物体,其截面直径比L型弯管径略小(管径与物体的长度相比可以忽略),该物体可在L型弯管中移动,且物体在弯角处移动时无能量损失.已知L型弯管的竖直部分光滑,水平部分与物体间的动摩擦因数为μ(μ>1),且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现让物体在竖直外力作用下保持静止,设物体的上端离水平管的竖直距离为x.
(1)若物体的一部分在水平管中,撤去外力后,物体能在原位置保持静止,求此情况下x的取值范围.
(2)若物体全部在竖直管中,撤去外力后,物体能全部进入水平管中,求此情况下x的取值范围.
(3)若x=2μl,求撤去外力后物体右端进入水平管的距离.
考点分析:
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如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T.一质量m=0.1,总电阻r=0.4Ω,边长d=0.5m的正方形均匀导体框平放在粗糙的水平地面上,在一与导体框平面始终垂直的外力作用下做如下运动:首先外力作用在AB边上,线框绕CD边顺时针转动180°,然后外力作用到CD,线框绕AB边顺时针转动180°…如此不断重复,线框在地面上向右翻转,线框转动时的角速度w=0.4rad/s保持恒定.
(1)线框绕CD边转动,求当DA边转到竖直位置时AB边上所加水平外力的大小;
(2)求从线框绕CD边开始转动到DA边竖直的这四分之一圈内线框上产生的电热;
(3)从运动开始作为计时起点,求出在第一个周期内AB两点间的电势差U
AB随时间t变化的关系,并作出U
ABB随时间t变化的关系图线.
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如图,质量m=2.0kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,物体和水平面间的动摩擦因数μ=0.05,已知物体运动过程中的坐标与时间的关系为
,g=10m/s
2.根据以上条件求:
(1)t=10s时刻物体的位置坐标;
(2)t=10s时刻物体的速度和加速度的大小和方向;
(3)t=10s时刻水平外力的大小.
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位于x=0处的声源从t=0时刻开始振动,振动图象如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为______mm.
(2)从声源振动开始经过______s,位于x=68m的观测者开始听到声音.
(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?
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(1)有一种测定导电液体深度的传感器,它的主要部分是包着一层电介质的金属棒与导电液体形成的电容器(如图1所示).如果电容增大,则说明液体的深度h______(填“增大”、“减小”或“不变”);将金属棒和导电液体分别接电源两极后再断开,当液体深度h减小时,导电液与金属棒间的电压将______(填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图2所示电路,请将相关真值表补充完整.(填入答卷纸上的表格)
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小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验描绘小灯泡的伏安特性曲线.
实验可供选择的器材有:
A.小灯泡
(“2.5V,1.2W”)
B.电流表
(量程:0~0.6A,内阻为1Ω )
C.电压表
(量程:0~3V,内阻未知)
D.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1A )
E.滑动变阻器(0~5Ω,额定电流0.5A )
F.电源(E=3V,内阻不计)
G.定值定阻R
(阻值R
=6Ω )
H.开关一个和导线若干
(1)要求小灯泡两端的电压从零开始变化,且能尽量消除系统误差,在图1方框内画出实验电路图.
(2)实验中,应该选用的滑动变阻器是______(填写器材前字母代号).
(3)按照正确的电路图,该同学测得实验数据如下:(I是
的示数,U是
的示数,U
灯是小灯泡两端的实际电压).请通过计算补全表格中的空格,然后在图2中画出小灯泡的伏安特性曲线.
I/A | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
U/V | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.30 | 1.85 | 2.50 | 3.00 |
U灯/V | | | | | | | | | | |
(4)该同学将与本实验中一样的两个小灯泡以及给定的定值电阻R
三者一起串联接在本实验中提供的电源两端,则每个灯泡的实际功率是______ W.
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