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(6分)某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理,在一端带滑轮的长木板...

6分)某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理,在一端带滑轮的长木板上放置一个光电门,其位置可移动,与光电门相连的计时器可以显示出遮光片通过光电门所用的时间。改变光电门的位置进行多次测量,每次都使小车上的遮光片从某一固定位置由静止开始运动。

1)用螺旋测微器测量出遮光片的宽度d,读数为2.362mm,请在螺旋测微器相应括号里填入相应数据,示数a为:      ,示数b为:      

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2)用米尺测量出小车释放位置与光电门之间的距离S,并记录遮光片通过光电门所用的时间t,测得小车的质量为M(满足M>>m,其中m为钩码的质量),为减小实验误差

①你认为实验操作之前必须进行的操作是___________________

②小车动能的增量ΔEK=_____________(用题中给定的字母表示)     

 

(1) 2 ;35 (每空1分) (2)①平衡摩擦力 ② Md2/2t2 (每空2分) 【解析】 试题分析:(1)螺旋测微器的读数有两部分组成,0.5mm的整数部分从固定刻度读出,所以a为2mm,小于0.5mm的部分从可动刻度读出,最后一位为估读,最后乘以精确度0.01mm。所以0.002mm为估读,示数b为35. (2)要验证动能定理,需要计算合外力做功即合力和位移,根据遮光片的宽度d和通过光电门的时间可以计算速度和动能。而要保证合力等于钩码重力就必须保证平衡摩擦力。 (3)经过光电门的速度,所以物体动能。 考点:验证动能定理实验探究  
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考点分析:
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如图所示,两根相距为L的平行直导轨水平放置,R为固定电阻,导轨电阻不计。电阻阻值也为R的金属杆MN垂直于导轨放置,杆与导轨之间有摩擦,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为Bt=0时刻对金属杆施加一水平外力F作用,使金属杆从静止开始做匀加速直线运动。下列关于外力F、通过R的电流I、摩擦生热Q(图C为抛物线)、外力F的功率P随时间t变化的图像中正确的是

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如图甲所示,一可视为质点的物块在外力F的作用下由静止沿光滑斜面向上运动(斜面足够长),0~T秒内,力F做功为WT秒末撤去外力F,已知该物块从零时刻出发,在2T时刻恰好返回出发点,其满分5 manfen5.com图像如图乙所示。则下列说法正确的是

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A.物块在0TT2T时间内的位移相同

B.物块在1.5T秒末离出发点最远

C.物块返回出发点时动能为W

D0TT2T时间内的加速度大小之比为1:3

 

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如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为RG为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板MN之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是

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A.保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能从M板边缘射出

B.保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向下移动,粒子可能从M板边缘射出

C.将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出

D.在上述三个选项的变化中,灵敏电流计G指针均不发生偏转

 

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如图所示,在MN两点固定等量的异种电荷,O点是MN连线上的中点,ab两点在连线上并关于O点对称,cd是中垂线上关于O点对称的两点,则 

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Aabcd四点场强方向相同,并且有:Ea=Eb>Ec=Ed

Bab两点电势相等且大于cd两点的电势

C.将一带正电的粒子从c点沿cad折线移动到d点,电场力做正功

D.将一带正电的粒子(不计粒子重力)由a点释放,粒子一定沿直线运动到b,且粒子动能与粒子运动时间的平方成正比

 

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如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中 R0 为定值电阻,R是滑动变阻器, C为耐压值为22v的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是

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A.副线圈两端电压的变化频率为0.5Hz

B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值

C.为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10 : 1

D.滑动片P向下移时,电流表A1A2示数均增大

 

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