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如图所示,阻值忽略不计,间距为l的两金属导轨MN、PQ平行固定在水平桌面上,导轨...

如图所示,阻值忽略不计,间距为l的两金属导轨MNPQ平行固定在水平桌面上,导轨左端连接阻值为R的电阻,一阻值为r质量为m的金属棒ab跨在金属导轨上,与导轨接触良好,动摩擦因数为μ,磁感应强度为B的磁场垂直于导轨平面向里,给金属棒一水平向右的初速度v0,金属棒运动一段时间后静止,水平位移为x,导轨足够长,求整个运动过程中,安培力关于时间的平均值的大小

 

【解析】 由动量定理可知, 再根据: 再根据动量定理: 解得:  
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考点分析:
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对于一些变化的物理量,平均值是衡量该物理量大小的重要的参数。比如在以弹簧振子为例的简谐运动中,弹簧弹力提供回复力,该力随着时间和位移的变化是周期性变化的,该力在时间上和位移上存在两个不同的平均值。弹力在某段时间内的冲量等于弹力在该时间内的平均力乘以该时间段;弹力在某段位移内做的功等于弹力在该位移内的平均值乘以该段位移。如图所示,光滑的水平面上,一根轻质弹簧一端和竖直墙面相连,另一端和可视为质点的质量为m的物块相连,已知弹簧的劲度系数为kO点为弹簧的原长,重力加速度为g。该弹簧振子的振幅为A

①求出从O点到B点的过程中弹簧弹力做的功,以及该过程中弹力关于位移x的平均值的大小

②弹簧振子的周期公式为,求从O点到B点的过程中弹簧弹力的冲量以及该过程中弹力关于时间t的平均值的大小

 

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电磁轨道炮的加速原理如图所示。金属炮弹静止置于两固定的平行导电导轨之间,并与轨道接触良好。开始时炮弹在导轨的一端,通过电流后炮弹会被安培力加速,最后从导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离L,导轨长s,炮弹质量m。导轨上电流为I方向如图中箭头所示。若炮弹出口速度为v,忽略摩擦力与重力的影响。求:

1)炮弹在两导轨间的加速度大小a

2)轨道间所加匀强磁场的磁感应强度为多大?

3)磁场力的最大功率为多大。

 

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某同学用如图1所示装置通过两球碰撞来验证动量守恒定律。实验时先使m1球从斜槽上某一固定位置S由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把m1球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让m1球仍从位置S由静止开始滚下,和m2球碰撞后,AB球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作10次,得到了如图所示的三个落地处.

①请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置_______________

②对于实验的操作要求,下列说法正确的是_____

Am1球的质量一定大于m2球的质量,m1球的半径可以大于m2球的半径

B.斜槽轨道必须光滑

C.斜槽轨道末端可以不水平

D.将小球静止放在的轨道末端看小球是否滚动来检测斜槽轨道末端是否水平

E. 每次实验中,m1球必须从同一位置静止释放。

F. 本实验必需使用的器材有刻度尺、天平和秒表

在某次实验中,测量出两小球的质量分别为m1m2MP的长度是L1ON的长度是L2,则在实验误差允许范围内,本实验验证动量守恒定律的表达式为_________________,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。

④如图2,将气垫导轨水平放置做验证动量守恒定律实验。碰撞时难免有能量损失,只有当某个物理量在能量损失较大和损失较小的碰撞中都不变,它才有可能是我们寻找的不变量。

如图3甲所示,用细线将两个滑块拉近,把弹簧压缩,然后烧断细线,弹簧弹开后落下,两个滑块由静止向相反方向运动。如图3乙所示,在两滑块相碰的端面装上弹性碰撞架,可以得到能量损失很小的碰撞。在滑块的碰撞端贴胶布,可以增大碰撞时的能量损失。如果在两个滑块的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥(图3丙),碰撞时撞针插入橡皮泥中,使两个滑块连成一体运动,这样的碰撞中能量损失很大。

若甲、乙、丙图中左侧滑块和右侧滑块的质量都为m,两遮光片的宽度都为d,光电门记录的遮光片挡光时间如下表所示。

 

状态

左侧光电门

右侧光电门

甲图

装置

碰前

碰后

T1

T2

乙图

装置

碰前

T3

碰后

T4

丙图

装置

碰前

T3

碰后

T6T6

 

a.根据实验数据,若采用乙图装置,碰后右侧滑块第一次通过光电门计时装置记录的挡光片挡光时间为T4。若采用丙图装置,碰后右侧滑块第一次通过光电门计时装置记录的挡光片挡光时间为T6。通过实验验证了这两次碰撞均遵守动量守恒定律,请你判断T4T6的关系应为T4________T6(选填“>”“<”“=”)。 

b.利用图甲所示的实验装置能否测出被压缩弹簧的弹性势能的大小__________?如果可以,请根据实验中能够测出的物理量写出表达式__________

 

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如图所示为多用电表的示意图,现用它测量某一待测电阻,具体测量步骤如下:

调节_____,使电表指针停在表盘左侧的零刻度线处。

将选择开关旋转到“Ω”档的×100位置。

将红、黑表笔分别插入“+”插孔,将两表笔______,调节___________,使电表指针指向表盘的___________("0刻线""∞刻线")

④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小。为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_______的顺序进行操作,再完成读数测量。

A.将K旋转到电阻挡"×1k"的位置

B.将K旋转到电阻挡"×10"的位置

C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接

D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准

测量完毕,将选择开关旋转到OFF位置。

 

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通过观测的结果,间接构建微观世界图景是现代物理学研究的重要手段,如通过光电效应实验确定了光具有粒子性。弗兰克-赫兹实验是研究汞原子能量是否具有量子化特点的重要实验。实验原理如图1所示,灯丝K发射出初速度不计的电子,K与栅极G间的电场使电子加速,GA间加有0.5V电压的反向电场使电子减速,电流表的示数大小间接反映了单位时间内能到达A极电子的多少。在原来真空的容器中充入汞蒸汽后,发现KG间电压U每升高4.9V时,电流表的示数I就会显著下降,如图2所示。科学家猜测电流的变化与电子和汞原子的碰撞有关,玻尔进一步指出该现象应从汞原子能量量子化的角度去解释。下列说法错误的是

A. 汞原子基态和第一激发态的能级之差可能是4.9eV

B. KG间电压低于4.9V时,电流随电压增大而上升,是因为电子能量越高,越容易克服反向电压到达A

C. KG间电压在5~10V之间时,出现电流随电压增大而上升的一段图线,是因为单位时间使汞原子发生跃迁的电子个数增加

D. 即使KG间电压高于4.9V,电子也存在始终不与汞原子发生碰撞的可能性

 

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