如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PO、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m.P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.电阻均为r=0.1Ω,质量分别为m
1=300g和m
2=500g的两金属棒L
1、L
2平行的搁在光滑导轨上,现固定棒L
1,L
2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:
(1)当电压表的读数为U=0.2V时,棒L
2的加速度多大?
(2)棒L
2能达到的最大速度v
m.
(3)若在棒L
2达到最大速度v
m时撤去外力F,并同时释放棒L
1,分析此后L
1,L
2各做什么运动?
(4)若固定棒L
1,当棒L
2的速度为v,且离开棒L
1距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L
2做匀速运动,可以采用将B从原值(B
=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?
考点分析:
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云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止质量为m
1,的原子核在云室中发生一次a衰变a粒子的质量为m
2,电量为q,其运动轨迹在与磁垂直的平面内.现测得a粒子的运动轨道半径R,试求在衰变过程中的质量亏损.(涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)
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如图所示,一块涂有炭黑的玻璃板,质量为2kg,在拉力F的作用下,由静止开始竖直向上做匀加速运动.一个装有水平振针的振动频率为5Hz的固定电动音叉在玻璃上画出了图示曲线,量得OA=1cm,OB=4cm,OC=9cm,求外力F的大小.(g取10m/s
2)
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在“用电流表和电压表测定电流的电动势和内阻”的实验中(如图甲所示)
(1)移动滑动变阻器的滑动头应特别注意防止______;电键闭合之前,滑片P应置于______.(填a或b)
(2)现备有以下器材:
A.干电池1节
B.滑动变阻器(0~50Ω)
C.滑动变阻器(0~1750Ω)
D.电压表(0~3V)
E.电压表(0~15V)
F.电流表(0~0.6A)
G.电流表(0~3A)
其中滑动变阻器应选______,电流表应选______,电压表应选______.
(3)图乙是根据实验数据画出的U-I图象.由此可知这个干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
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将一个质量为m的物体挂在一个劲度系数为k的弹簧下面,如果不考虑弹簧的质量和空气的阻力,振动周期T=2π
.为了研究振动周期与振子质量的关系,设计如图所示的实验装置,将弹簧的一端固定在铁架台上,另一端挂一只小盘,铁架台的竖杆上固定一个可以上下移动的标志物,作为计时标志.改变小盘中砝码的质量m,测量全振动50次的时间并求出相应的周期T.某次实验得到下列数据:
m(10-3kg) | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
T(s) | | | | | | |
T2(s2) | 0.729 | 0.803 | 0.876 | 0.941 | 1.016 | 1.086 |
(1)以横轴代表m,纵轴代表T
2,作出T
2-m图.并回答为什么不用T作为纵轴而用T
2作为纵轴?______.
(2)根据图线求解弹簧的劲度系数______.
(3)对T
2-m图作出必要的解释______.
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在以下三个实验中,某学生正确地作出了三条实验需要的图线,如图中A、B、C所示.
①验证牛顿第二定律;
②验证机械能守恒定律;
③用单摆测当地的重力加速度;
据坐标轴代表的物理量判断:A是实验______的图线,其斜率表示______;B是实验______的图线,其斜率表示______;C是实验______的图线;其斜率表示______.
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