qU=mv2/2 --(1) q在匀强磁场中做匀速圆周运动.洛仑兹力提供向心力: q VB=Mv2/r --得:r =代入数据得:r=0.3 m CD间的距离为2r = 0.6m . q回到M板时速度应为0.故由动能定理:q U / 2 = m V中2/2 代入数据得:V中=2.12×102 m/s 小题中的轨迹运动.负电荷应放在第(1)小题圆周运动轨道的圆心处.放入负点电荷Q后.正点电荷q做圆周运动的向心力增大了.要保持轨道半径不变.应增大入射速度.提高加速电压.故变阻器R的滑动触头应向右滑动. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

I、下列说法正确的是
AC
AC

A.用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,若利用表达式mgh=mv2/2,来验证机械能守恒定律时,所选择的纸带第一、二两点间距应接近2mm
B.做“验证力的平行四边形定则”实验时,两个测力计可以和木板成一定的角度
C.做“碰撞中的动量守恒”的实验时,必须让斜槽末端的切线水平
D.在用单摆测定重力加速度实验中,应该在摆球在最高点开始计时
II、在“研究平抛物体运动”的实验中:
(1)为什么要使固定有斜槽的木板保持水平?
使小球离开木板时有水平初速度而做平抛运动
使小球离开木板时有水平初速度而做平抛运动

(2)为什么要保证小球每次从同一固定位置自由滑下?
使小球每次离开木板时有相同的速度,都做同一条抛物线的平抛运动.
使小球每次离开木板时有相同的速度,都做同一条抛物线的平抛运动.

(3)如图是某同学实验得到的小球做平抛运动的轨迹,建立了坐标系,测出了a、b、c三点的坐标,g取10m/s2,根据图中数据回答:
①坐标原点O是小球做平抛运动的初始位置吗?

②小球做平抛运动的初速度是
2
2
m/s.

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一个人把质量为m的物体由静止举高h,并使物体获得v的速度,则下列说法中正确的是(  )

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做简谐振动的弹簧振子,其振子的质量为m,振动过程中的最大速率为V,从某一时刻算起,在半个周期内(  )

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在用自由落体运动验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如测图4-6.其中O点是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的三个点,该同学用毫米刻度尺测量O点到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).已知打点计时器电源频率为50Hz,重锤质量为m=2kg,当地重力加速度g=9.80m/s2

(1)用公式mv2/2=mgh时,对纸带上起始点的要求是
纸带的第一个点O为纸带的起始点
纸带的第一个点O为纸带的起始点
,为此目的,所选择的纸带一、二两点间距应接近
2
2
.mm
(2)根据上图所得数据,取O点到B点的运动过程来验证机械能守恒定律,该段过程重锤重力势能的减小量为
2.43
2.43
J,物体从O点到B点过程动能的增加量为
2.40
2.40
J(均保留三位有效数字).这样他发现重力势能的减小量
大于
大于
(填“大于”或“小于”)动能的增加量,造成这一误差的原因是
重锤拉着纸带落下时受到了阻力
重锤拉着纸带落下时受到了阻力

(3)根据纸带算出相关各点的速度υ,量出下落距离h,则以V2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是如下图中的
C
C

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采用如图1所示的装置验证机械能守恒定律
(1)某组同学利用mgh=
mv22
验证机械能守恒定律,下列操作步骤错误及不必要的是
AFG
AFG

A.用天平称出物体的质量;
B.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线将打点计时器接在交流电源上;
C.将连有重物的纸带穿过限位孔,用手提着纸带,让重物尽量靠近打点计时器;
D.先接通电源,再松开纸带;
E.更换纸带,重复几次,选用点迹清晰且第1、2两点间的距离约为2mm的纸带;
F.依据纸带求出重力加速度;
G.根据公式v=gt求出速度;
H.比较mgh与mv2/2的大小,验证机械能是否守恒.
(2)某同学利用如上图所示的实验装置研究从静止开始下落的物体所受阻力的情况,得到如图2所示的纸带(A、B、C、D、E均为相邻的打点),测出A、C间的距离为14.77cm,点C、E间的距离为16.33cm.已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤质量为m=1.0kg,设重锤所受阻力大小不变.在从A下落到E的过程中,阻力大小为
0.05
0.05
N.

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同步练习册答案