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“研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示. (1)某同学...

研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系实验,如图1所示.

1)某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线.由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E△t成反比.

实验过程是________的(填写正确”“不正确);

实验结论__________________________________________(判断是否正确并说明理由).

2)对实验数据的处理可以采用不同的方法

如果横坐标取_____________,就可获得如图3所示的图线; 

若在基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将__________(不变”“增大减小”)

 

(1) (3分)① 正确;② 不正确,只有在磁通量变化相同的条件下,时间越短,感应电动势才越大.另外,从E-△t图象并不能得到E与△t成反比的结论. (2)①因为图2是曲线,可猜测为反比的关系进而利用横轴为1/△t 来验证.横坐标取1/△t(1分); ②线圈匝数增加,则感应电动势变大,则实验图线的斜率将变大 【解析】 (1)① 正确;② 不正确,只有在磁通量变化相同的条件下,时间越短,感应电动势才越大.另外,从E-△t图象并不能得到E与△t成反比的结论. (2) ①因为图2是曲线,可猜测为反比的关系进而利用横轴为1/△t 来验证.横坐标取1/△t(1分); ②线圈匝数增加,则感应电动势变大,则实验图线的斜率将变大  
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考点分析:
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如图所示,半径为R的四分之三光滑圆轨道竖直放置,CB是竖直直径,A点与圆心等高,有小球b静止在轨道底部,小球a自轨道上方某一高度处由静止释放自A点与轨道相切进入竖直圆轨道,ab小球直径相等、质量之比为31,两小球在轨道底部发生弹性正碰后小球b经过C点水平抛出落在离C点水平距离为的地面上,重力加速度为g,小球均可视为质点。求

(1)小球b碰后瞬间的速度;

(2)小球a碰后在轨道中能上升的最大高度。

 

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一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示.AB与电场线夹角θ30°,已知带电粒子的质量m1.0×107kg,电荷量q1.0×1010CAB相距L20 cm.(g10 m/s2,结果保留两位有效数字)求:

(1) 电场强度的大小和方向.

(2)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少.

 

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如图所示,一玩滑板的小孩(可视为质点)质量为m = 30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后水平飞出平台,恰能沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆轨道,AB为圆弧两端点,其连边线水平。已知圆弧半径R = 1.0m,对应的圆心角为106°,平台与AB连线的高度差h = 0.8m,取g = 10m/s2,求:

(1)小孩水平飞出平台的速度大小;

(2)小孩经过O点时对轨道的压力。

 

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一辆汽车以3m/s2的加速度开始启动的瞬间,一辆以6m/s的速度做匀速直线匀的自行车恰好从汽车旁经过。求:

1)汽车追上自行车前两车的最远距离是多少?

2)汽车经过多长时间追上自行车?追上自行车时汽车的速度是多少?

 

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某实验小组同学利用如图甲所示的装置探究滑块(含遮光条)的动能变化与合外力做功关系”。

实验主要步骤如下

①在水平桌面上放置气垫导轨,并将滑块调到平衡状态

②用游标卡尺测量遮光条的宽度d;

③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离L;

④用天平称出滑块和遮光条的总质量M、托盘和砝码的总质量m,且m远小于M。

⑤将滑块移至光电门1右侧某处,释放滑块,托盘落地前遮光条已通过光电门2。从数字计时器读出遮光条通过光电门1的时间△t1,通过光电门2的时间△t2

回答下列问题:

(1)为了调节滑块处于平衡状态,不挂细线和托盘,接通气源,轻推滑块,如果遮光条通过光电门1的时间为t1,通过光电门2的时间为t2。当满足t1___________t2(“>”、“=”、“<”)时,则表示滑块已调至平衡状态

(2)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=___________mm。

(3)已知重力加速度为g,以滑块(包含遮光条)为研究对象,在实验误差允许的范围内,若满足关系式___________(用测量的物理量的字母表示),则可认为滑块(含遮光条)的动能变化与合外力做功相等

 

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