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利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为...

利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,AB为两质量分别为m1m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块AB后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则

(1)实验当中,需要使m1m2满足关系:____

(2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。

(3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。

(4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。

 

物块A初始释放时距离光电门的高度h 【解析】 (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有; (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为 则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h; (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有 物块A经过光电门的速度为 联立得 (4)[4]机械能守恒定律得  
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考点分析:
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如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是(  

A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0

B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下

C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下

D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg

 

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如图所示,在x轴上坐标原点O处固定电荷量ql=+4×108C的点电荷,在x=6cm处固定电荷量q2=-1×108 C的点电荷。现在x轴上x>12cm的某处由静止释放一试探电荷,则该试探电荷运动的v-t图像可能正确的是( 

A. B. C. D.

 

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用如图所示的装置研究光电效应现象,光电管阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,光电管阳极与滑动变阻器的滑片P相连,初始时滑片P与抽头c正对,电压表的示数为0(电压表0刻线在表盘中央)。在移动滑片P的过程中,光电流,随电压表示数U变化的图像如图所示,已知入射光的光子能量为1.6eV。下列说法正确的是( 

A.当滑片Pc正对时,电路中无光电流

B.U=-0.6V时,滑片P位于bc之间

C.阴极材料的逸出功为0.6eV

D.U=0.8V时,到达阳极的光电子的最大动能为1.4eV

 

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牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星.如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道.已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是(  )

A.物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动

B.在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/

C.使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O

D.在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s

 

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如图所示,上表面粗糙、倾角θ=的斜面体放在光滑的水平地面上,一物块静止在斜面体上。现给斜面体一水平向左的推力F,发现无论F多大,物块均能与斜面体保持相对静止。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin=0.6cos=0.8,则物块与斜面体间的动摩擦因数μ应满足的条件为(  )

A. B. C. D.

 

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