如图1-7所示.质量.电量分别为m1.m2.q1.q2的两球.用绝缘丝线悬于同一点.静止后它们恰好位于同一水平面上.细线与竖直方向夹角分别为α.β.则( ) 若m1=m2.q1<q2.则α<β B.若m1=m2.q1<q2.则α>β C.若q1=q2.m1>m2.则α>β D.若m1>m2.则α<β,与q1.q2 是否相等无关 高考链接 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图2-22所示,电动机牵引一根原来静止的长L=1m、质量m=0.1 kg的导体棒AB,其电阻R=1 Ω.导体棒架在竖直放置的框架上,一磁场磁感应强度B=1 T,方向垂直框架平面.当导体棒上升h=3.8 m时获得稳定的速度,导体产生的热量为2 J.电动机牵引棒时,电压表、电流表的示数分别为7 V、1 A.电动机内阻r=1 Ω.不计框架电阻及一切摩擦,取g=10 m/s2.求:

图2-22

(1)棒能达到的稳定速度是多大?

(2)棒从静止达到稳定速度所需的时间是多少?

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[1]如图1所示是用螺旋测微器测量一个小钢球的直径的示数,此读数应是
8.600mm
8.600mm

[2]在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50H z,查得当地的重力加速度g=9.8m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带,如图2所示.把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、(85.73cm.根据以上数据,可知重物由O点运动到C点时重力势能的减少量等于
7.62
7.62
J,动能的增加量等于
7.56
7.56
J.(取三位有效数字)

[3]将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表改装成电压表并进行核对.
(1)利用如下图所示的电路测量电流表的内阻(图中电源的电动势E=4V ):先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,使电流表指针偏转到满刻度的
23
,读出此时R′的阻值为200Ω,则电流表内阻的测量值Rg=
400
400
Ω.
(2)将该表改装成量程为3V的电压表,需
串联
串联
(填“串联”或“并联”)阻值为R0=
9900
9900
Ω的电阻.
(3)把改装好的电压表与标准电压表进行核对,试在答题卡上画出实验电路图和实物连接图.

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精英家教网如图所示是电视机显像管构造的示意图,偏转电场CD可使电子竖直偏转,由螺线管形成的偏转磁场AB可使电子水平偏转.当A、B和C、D均不加电压时,电子枪发出的初速度可视为零的电子,经电压为U=7.2V的加速电场加速后,沿水平直线MN垂直打到竖直荧光屏P的中心O上.以O为原点,竖直方向为y轴,水平方向为x轴建立直角坐标系.当在A、B和C、D之间分别加上恒定电压后,偏转磁场方向向上、磁感应强度B=9×10-5T,已知磁场沿MN方向的宽度为0.06m,电场沿MN方向的宽度为l=0.08m,电子从磁场射出后立即进入电场,且从电场的右边界射出,电场强度为E=144N/C,电子的质量为m=9.0×10-31 kg、电荷量的绝对值e=1.6×10-19 C,试求:
(1)电子加速后的速度v0
(2)电子在磁场中沿x轴负方向偏转的距离;
(3)电子打在屏上的速度大小v.

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如图13-1-7所示,两根细线挂着两个质量相等的小球A、B,上、下两根细线中的拉力分别为FA、FB.现在使A、B带上同种电荷,此时上、下两细线受到的拉力分别为FA′、FB′.则(    )

                                                               图13-1-7

A.FA′=FA,FB′>FB                                                            B.FA′=FA,FB′<FB

C.FA′<FA,FB′>FB                                                           D.FA′>FA,FB′<FB

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如图所示,金属杆a在离地面高h处由静止沿弧形金属轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,水平轨道上放有金属杆b.已知杆质量ma∶mb=7∶9,导轨足够长,不计摩擦.求:

(1)a、b杆运动的最大速度分别是多少?

(2)整个过程中释放的最大电能是多少?

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同步练习册答案