【题目】利用如图甲所示实验装置探究重物下落过程中动能与重力势能的转化问题.实验操作步骤如下:
A.按实验要求安装好实验装置;
B.使重物靠近打点计时器,接着先接通电源,后放开纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点;
C.如图乙所示为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一个点.分别测出若干连续点A、B、C、…与O点之间的距离h1、h2、h3、…
(1)已知打点计时器的打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,可得纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为________,减少的重力势能为________.
(2)取打下O点时重物的重力势能为零,计算出该重物下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep,建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据测得的数据在图丙中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值为k1,图线Ⅱ的斜率的绝对值为k2.则可求出重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为________(用k1和k2表示).
(3)某同学用游标卡尺测量了重物的直径,结果如图丁所示,则该重物直径的测量值为________cm.
【答案】 mgh2 5.235cm
【解析】
(1)[1][2]B点的瞬时速度为:,则重物增加的动能为:;重力势能的减小量为△Ep=mgh2。
(2) [3]取打下O点时重物的重力势能为零,因为初位置的动能为零,则机械能为零,每个位置对应的重力势能和动能互为相反数,即重力势能的绝对值与动能相等,而图线的斜率不同,原因是重物和纸带下落过程中需要克服阻力做功。根据动能定理得:,可得:,图线斜率k1,则。图线斜率,知k1-f=k2,则阻力f=k1-k2.所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为。
(3)[4]游标卡尺的主尺读数为52mm,游标读数为0.05×7mm=0.35mm,则最终读数:d=52 mm +0.35mm=5.235cm。
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【题目】长为L的细线一端系有一带正电的小球,另一端固定在空间的O点,加一大小恒定的匀强电场,在电场中小球所受电场力的大小等于小球所受重力的 倍,当电场取不同的方向时,可使小球绕O点以L为半径分别在不同的平面内做圆周运动.
()若电场的方向竖直向上,使小球在竖直平面内恰好能做圆周运动,求小球速度的最小值.
()若小球在与水平面成 角的空间平面内恰好能做圆周运动,求小球速度的最大值以及此时电场的方向.
(本题附加要求:画受力分析图并做必要的分析说明).
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【题目】如图所示,质量为2m的物体A经一轻质弹簧与地面上的质量为3m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k, 一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,一端连物体A,另一端连一质量为m的物体C,物体A、B、C都处于静止状态.已知重力加速度为g,忽略一切摩擦.
(1)求物体B对地面的压力;
(2)把物体C的质量改为5m,这时,C缓慢下降,经过一段时间系统达到新的平衡状态,这时B仍没离开地面,且C只受重力和绳的拉力作用,求此过程中物体A上升的高度.
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【题目】关于洛伦兹力的应用,下列说法正确的是( )
A.图a速度选择器中筛选出的粒子沿着PQ做匀加速直线运动
B.图b为回旋加速器,狭缝加速电场的两端电压是交变的
C.图c是质谱仪,被速度选择器筛选出的、和,在磁场中偏转半径最大的是
D.图d是磁流体发电机,将一束负离子喷入磁场,A、B两板会产生电压,且A板电势高
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【题目】某实验小组采用图甲所示的装置“探究a与F、m之间的定量关系”。实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面。
(1)在平衡摩擦力后,通过改变钩码的个数来改变小车所受合外力,获取多组数据。若小车及车中砝码的质量为500g,实验中每次所用的钩码总质量范围应选_____组会比较合理。(填选项前的字母)
A.10g~50g
B.200g~500g
C.1000g~2000g
(2)小林、小睿两同学分别用这个装置做实验,在同一坐标系中做出了各自得到的a-F图像。设小林实验时小车及车中砝码质量为m1,小睿实验时小车及车中砝码质量为m2,则_______。
A.m1>m2
B.m1<m2
C.m1=m2
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【题目】如图为探测正电子的探测器截面图,开口宽为d的正方形铝筒,下方区域Ⅰ的匀强磁场方向垂直纸面向里,区域Ⅱ的匀强磁场垂直纸面向外,区域Ⅰ、Ⅱ的磁场宽度均为d,磁感应强度均为B。现在有大量不同速度大小的正电子从铝筒竖直向下运动进入磁场,已知正电子的质量为m,电量为+e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。求:
(1)能到达磁场区域Ⅱ的正电子的最小速度。
(2)若正电子的速度大小为,通过磁场区域Ⅰ、Ⅱ所需要的总时间。
(3)经过较长时间后,在如图所示区域Ⅱ下边界线上宽度为d的区域有正电子射出磁场,求正电子的最大速度。
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【题目】如图所示是研究光电管产生的电流的电路图,A、K是光电管的两个电极,已知该光电管阴极的极限频率为ν0,元电荷为e,普朗克常量为h。现将频率为ν(大于ν0)的光照射在阴极上,则:
(1)________是阴极(填A或K),阴极材料的逸出功等于________。
(2)加在A、K间的正向电压为U时,到达阳极的光电子的最大动能为____________,将A、K间的正向电压从零开始逐渐增加,电流表的示数的变化情况是_______________。
(3)为了阻止光电子到达阳极,在A、K间应加上U反=________的反向电压。
(4)下列方法一定能够增加饱和光电流的是(______)
A.照射光频率不变,增加光强
B.照射光强度不变,增加光的频率
C.增加A、K电极间的电压
D.减小A、K电极间的电压
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【题目】如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,设卫星在1轨道和3轨道正常运行的速度和加速度分别为v1、v3和a1、a3,在2轨道经过P点时的速度和加速度为v2和a2,且当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时周期分别为T1、T2、T3,以下说法正确的是
A. v1>v2>v3B. v1>v3>v2C. a1>a2>a3D. T3>T2>T1
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【题目】某研究学习小组设计如图游戏装置。整条联通的轨道竖直圆轨道与其两侧水平轨道组成,且圆轨道底部与两侧水平轨道平滑连接水平轨道FG右端固定一块竖直挡板N,挡板N的左侧区域AA'与BB'间有一匀强电场,场强方向水平向右。在水平轨道的P点静止释放一质量m=0.02kg,电荷量为q=2×10-3C的带电小球(可视作点电荷),若小球与N挡板碰撞,电荷量减小为碰前的k倍(k<1,碰撞前后机械能不变。已知整条轨道均是绝缘光滑的,圆轨道半径为R=0.3m,AA'与BB'间的电势差U=600V,间距为d=0.4m,P点距离BB'为d,不计空气阻力,设BB'处的电势为零,则:
(1)小球在P点的电势能多大;
(2)k满足什么条件时,小球与N挡板共碰撞2次,且不脱离圆轨道;
(3)若k=,小球在电场中运动的总路程为多少?
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