題目列表(包括答案和解析)
A.游標卡尺 B.秒表 C.坐標紙 D.天平 E.彈簧秤 F.重垂線
實驗中,下列說法正確的是_______________
A.應使小球每次從斜槽上相同的位置自由滑下
B.斜槽軌道必須光滑
C.斜槽軌道末端可以不水平
D.要使描出的軌跡更好地反映真實運動,記錄的點應適當多一些
E.為了比較準確地描出小球運動的軌跡,應該用一條曲線把所有的點連接起來
(2)甲同學設計了如圖所示的電路測電源電動勢 E 及電阻R1和 R2的阻值。實驗器材有:待測電源 E(不計內阻),待測電阻 R1,待測電阻 R2, 電壓表V(量程為 1.5V,內阻很大),電阻箱 R (0~99.99Ω ) 單刀單擲開關S1,單刀雙擲開關S2,導線若干。
① 先測電阻R1的阻值。請將甲同學的操作補充完整:閉合S1,將S2切換到 a ,調節(jié)電阻箱,讀出其示數r 和對應的電壓表示數U1 ,保持電阻箱示數不變,__________________,讀出電壓表的示數U2。則電阻 R1的表達式為R1=___________。
② 甲同學已經測得電阻 R1=4.8Ω ,繼續(xù)測電源電動勢 E 和電阻R2 的阻值。該同學的做法是:閉合S1,將S2切換到 a,多次調節(jié)電阻箱,讀出多組電阻箱示數 R 和對應的電壓表示數 U,由測得的數據,繪出了如圖所示的圖線,則電源電動勢E=_________V,電阻 R2=_________Ω。
③ 利用甲同學設計的電路和測得的電阻 R1 ,乙同學測電源電動勢 E 和電阻 R2的阻值的做法是:閉合 S 1,將S2 切換到 b ,多次調節(jié)電阻箱,讀出多組電阻箱示數 R 和對應的電壓表示數U ,由測得的數據,繪出于相應的圖線,根據圖線得到電源電動勢 E 和電阻 R2 。這種做法與甲同學的做法比較,由于電壓表測得的數據范圍___________(選填“較大”、“較小”或“相同” ) ,所以___________同學的做法更恰當些。
(22分)整個裝置圖如圖所示,在光滑絕緣水平面上固定一豎直的表面光滑的擋板,ABCD為擋板與水平面的交線,其中ABC為直線,CD為半徑R=4.0 m的圓弧,C點為AC直線與CD圓弧的切點。整個裝置置于真空中兩有界的與水平面平行的勻強電場中,MN為兩電場的分界面與水平面的交線,且MN垂直于AB,在MN的左側有一沿AB方向場強大小為E1=5.0×10 5 V/m的勻強電場,在MN的右側有一沿MN方向場強大小為E2=1.0×107 V/m的勻強電場。質量m2=4.0×10-2 kg的不帶電金屬小球靜置于C點,電量為q=+2.0×10-6 C、質量為m1=1.0×10-2 kg的小球Q自A點靜止釋放(P、Q兩金屬球的大小完全相同)。已知AB=0.5 m,BC=1.20 m,cos10°=0.985,=π,簡諧振動的周期公式為T=2π,式中m為振子的質量,k是回復力與位移大小的比值且為常數。試求P、Q兩球在距A點多遠處第二次相碰(不計碰撞時機械能損失和電荷間的相互作用力,結果取三位有效數字)。
(22分)如圖所示,直線MN下方無磁場,上方空間存在兩個勻強磁場,其分界線是半徑為R的半圓,兩側的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應強度大小都為B,現有一質量為m、電荷量為q的帶負電微粒從P點沿半徑方向向左側射出,最終打到Q點,不計微粒的重力。求:
(1)微粒在磁場中運動的周期;
(2)從P點到Q點,微粒的運動速度大小及運動時間;
(3)若向里磁場是有界的,分布在以O點為圓心、半徑為R和2R的兩半圓之間的區(qū)域,上述微粒仍從P點沿半徑方向向左側射出,且微粒仍能到達Q點,求其速度的最大值。
(22分)如圖所示,直線MN下方無磁場,上方空間存在兩個勻強磁場,其分界線是半徑為R的半圓,兩側的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應強度大小都為B,現有一質量為m、電荷量為q的帶負電微粒從P點沿半徑方向向左側射出,最終打到Q點,不計微粒的重力。求:
(1)微粒在磁場中運動的周期;
(2)從P點到Q點,微粒的運動速度大小及運動時間;
(3)若向里磁場是有界的,分布在以O點為圓心、半徑為R和2R的兩半圓之間的區(qū)域,上述微粒仍從P點沿半徑方向向左側射出,且微粒仍能到達Q點,求其速度的最大值。
(22分)兩條彼此平行長為8m,寬L=0.5m 的光滑金屬導軌(導軌電阻不計)水平固定放置,導軌左端接阻值 R=2Ω的電阻,右端接阻值 RL=4Ω的小燈泡,如左圖所示.在導軌的 MNQP矩形區(qū)域內有豎直向上的勻強磁場d=2m , 磁場的變化如右圖所示.在t=0時,用水平恒力 F 拉金屬桿使它由靜止 開始從 GH 運動到PQ ,這過程中小燈泡的亮度一直沒有變化.金屬桿電阻r=2Ω求:
(1) 通過燈泡L的電流大。
(2)金屬棒進入磁場的速度 ;
(3)整個過程電路產生的熱量。
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