如图所示的小车,由右端的光滑弧形斜面、长为L的粗糙水平部分和左端的弹性挡板构成,小车整体质量为2m。小车开始静止在光滑的水平地面上。现在从距小车水平部分高为H的弧形斜面上的P点由静止释放一滑块,滑块质量为m,滑块与小车水平部分的动摩擦系数=0.2,重力加速度为g。求下列问题:
(1)若小车固定,滑块第一次刚滑到水平部分的速度大小;
(2)若小车不固定,滑块第一次刚滑到水平部分的速度大小;
(3)若小车不固定,且滑块与小车挡板的碰撞是弹性碰撞,L=2H,滑块相对小车静止时,滑块距挡板的距离。
如图所示,质量为m,电荷量为q的粒子从A点以v0的速度沿垂直电场线方向的直线AO方向射入匀强电场,由B点飞出电场是速度方向与AO方向成60°,已知AO的水平距离为d.(不计重力)
求:(1)从A点到B点用的时间;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)AB两点间电势差.
某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:
A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω
B. 定值电阻R1:阻值30Ω
C.定值电阻R2:阻值20Ω
D电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω
E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小
G滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A)
H.单刀单掷开关S,导线等
该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作。
(1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当。
(2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”)。
(3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx 。用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______
某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律.实验装置示意图如下图一所示:
(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m,将导轨调至水平.
②用螺旋测微器测量挡光条的宽度,结果如上图二所示,由此读出=________mm.
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离
④将滑块移至光电门1左侧某处,待重物静止不动时,释放滑块,要求重物落地前挡光条已通过光电门2.
⑤从数字计时器(图一中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间Δt1和Δt2.
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出重物质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:
②滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=________和v2=________.
(3)已知当地(重力加速度为g).如果在误差允许的范围内等式________ 成立 ,则可认为验证了机械能守恒定律.(用已测物理量字母表示)
如图所示,在水平直线与之间存在垂直纸面向外的匀强磁场,两线间距为x。正方形线圈的边水平,边长为l,且。从离一定高度处由静止释放线圈,线圈在运动过程中始终保持,时刻线圈开始进入磁场,取竖直向上为力的正方向,则下列关于线圈在穿过磁场过程中所受安培力 随时间t变化的图象可能的是( )
A. B.
C. D.
将三块木板1、2、3分别固定在墙角,构成如图所示的三个斜面,其中1与2底边相同,2和3高度相同。现将一个可以视为质点的物块,分别从三块木板的顶端由静止释放,沿木板下滑到底端。下列说法正确的是
A. 若木板均光滑,沿木板2和3下滑到底端时,物块的速度相间
B. 若木板均光滑,物块沿木板1下滑到底端时,速度最大
C. 若木板均光滑,物块沿木板3下滑到底端的过程用时最短
D. 若木板1和2粗糙程度相同,则物块沿木板1和木板2下滑到底端的过程中,克服摩擦力做功相同