【题目】(1) 在“探究加速度与力的关系”的实验中,甲同学利用图(a)中的力传感器测出细线的拉力,通过改变钩码的个数改变细线拉力.
①甲同学在实验过程中,________(选填“需要”或“不需要”)满足“小车的质量远大于钩码的质量”这一条件.
②甲同学在实验过程中,若没有进行平衡摩擦力的操作,则由实验结果画出的图象可能是图(b)中的________(选填“A”“B”或“C”).
(2) 乙同学也采用图(a)所示的装置进行了“探究功和小车速度变化关系”的实验,步骤如下:
①按图(a)把实验器材安装好;
②先接通电源,后放开小车,电火花计时器在被小车带动的纸带上打下一系列点. 从某点A开始,此后在纸带上每隔4个点取一个计数点,依次标为B、C、…;
③测量出B、C、…各点与A点的距离,分别记为x1、x2、…;
④求出B、C、…各点的速度大小,分别记为v1、v2、…,再求出它们的平方v、v、…;
⑤用力传感器的示数F分别乘以x1、x2、…,得到所做的功W1、W2、…;
⑥用速度的平方v2为纵坐标,力F所做的功W为横坐标,并在v2W中描出相应的坐标点,得到图线如图(c)所示.上述实验操作中,有明显的疏漏是________;
正确操作后画出图(c),由图可知:打A点时小车的速度vA=________m/s;小车的质量M=________kg.(结果保留两位小数)
【答案】不需要 B 未平衡摩擦力 0.50(0.45~0.55) 0.40(0.39~0.41)
【解析】
(1)根据实验原理和实验目的可知该操作的意义;
(2)若没有进行平衡摩擦力,拉力小于摩擦力时,加速度为零,即可选择正确图像;
(3)根据动能定理求出速度平方与功的关系式,由图象上的纵轴截距和斜率可求初速度和质量。
(1)由于该实验中通过传感器测出小车受到的拉力,所以不需要满足“小车的质量远大于钩码的质量”这一条件;
(2)若没有进行平衡摩擦力,拉力小于摩擦力时,加速度为零,所以图像可能是B;
(3)平衡摩擦力后,传感器的示数等于小车受到的合外力,本实验没有平衡摩擦力;
根据动能定理,W= ,,纵轴截距对应的就是打A点速度的平方。由图可知:=0.25m2/s2
所以有:vA=0.50m/s.
图像的斜率等于,由图可知,代入数据得:m=0.40kg.
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【题目】如图甲所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=1m。一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v-x图象如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.2,则从起点发生x=1m位移的过程中(g=10 m/s2)( )
A. 金属棒克服安培力做的功W1=0.25 J
B. 金属棒克服摩擦力做的功W2=5 J
C. 整个系统产生的总热量Q=4.25 J
D. 拉力做的功W=9.25 J
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接)处于静止状态.现用力F拉物体使其竖直向上做匀加速运动,刚开始时拉力为F=10N,运动4cm后物体恰好脱离弹簧,此时拉力F=30N.则下列说法中不正确的是(取g=10m/s2)( )
A. 物体的加速度为5m/s2
B. 物体的质量为2kg
C. 弹簧做的功为0.5J
D. 物体在弹簧上运动的过程中,物体机械能增加了1.2J
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【题目】如图所示,在光滑的绝缘斜面上固定半径为R的光滑圆形轨道,BD为水平直径,A、C两点分别为轨道的最高点、最低点,圆心O处固定有电荷量为Q的正点电荷。一质量为m、带电荷量为q的带负电小球(视为点电荷)恰好能在轨道内侧做圆周运动。已知静电力常量为k,斜面的倾角为θ,重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A. 小球在轨道内侧做圆周运动的过程中机械能守恒
B. 小球通过A点时的速度大小为
C. 小球通过C点时的速度大小为
D. 小球通过B、C两点时对轨道的压力大小之比为1︰3
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【题目】如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是
A. :=1:2
B. :=1:3
C. 在0~2T时间内,当t=T时电子的动能最大
D. 在0~2T 时间内,电子的动能能增大了
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【题目】如图所示,两光滑的平行金属导轨间距为L=0.5 m,与水平面成θ=30°角。区域ABCD、CDFE内分别有宽度为d=0.2 m垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场,磁感应强度均为B=0.6 T。细金属棒P1、P2质量均为m=0.1 kg,电阻均为r=0.3 Ω,用长为d的轻质绝缘细杆垂直P1、P2将其固定,并使P1、P2垂直导轨放置在导轨平面上与其接触良好,导轨电阻不计。用平行于导轨的拉力F将P1、P2以恒定速度v=2 m/s向上穿过两磁场区域,g取10 m/s2。求:
(1)金属棒P1在ABCD磁场中运动时,拉力F的大小;
(2)从金属棒P1进入磁场到P2离开磁场的过程中,拉力F的最大功率;
(3)从金属棒P1进入磁场到P2离开磁场的过程中,电路中产生的热量。
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【题目】如图所示,有一间距为L且与水平方向成θ角的光滑平行轨道,轨道上端接有电容器和定值电阻,S为单刀双掷开关,空间存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B。将单刀双掷开关接到a点,一根电阻不计、质量为m的导体棒在轨道底端获得初速度v0后沿着轨道向上运动,到达最高点时,单刀双掷开关接b点,经过一段时间导体棒又回到轨道底端,已知定值电阻的阻值为R,电容器的电容为C,重力加速度为g,轨道足够长,轨道电阻不计,求:
(1)导体棒获得初速度v0时,电容器的带电量;
(2)导体棒上滑过程中加速度的大小;
(3)若已知导体棒到达轨道底端的速度为v,求导体棒下滑过程中定值电阻产生的热量和导体棒运动的时间。
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【题目】全国铁路大面积提速后,京哈、京沪、京广、胶济等提速干线的部分区段时速可达300公里,我们乘“和谐号”列车就可以体验时速300公里的追风感觉,火车转弯可以看成是在水平面内做匀速圆周运动,火车速度提高会使外轨受损,为解决火车高速转弯时外轨受损这一难题,以下措施可行的是
A. 适当减小内外轨的高度差
B. 适当增加内外轨的高度差
C. 适当减小弯道半径
D. 适当增大弯道半径
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【题目】蝴蝶的翅膀在阳光的照射下呈现出闪亮耀眼的蓝色光芒,这是因为光照射到翅膀的鳞片上发生了干涉。电子显微镜下鳞片结构的示意图如图所示,一束光以入射角从a点入射,经过折射和反射后从b点出射,设鳞片的折射率为n,厚度为d,两鳞片之间空气层厚度为h,取光在空气中的速度为c,求:
(1)该束光第一次在鳞片中传播所通过的路程;
(2)该束光从a到b所需的时间。
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