【题目】如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道水平放置,左端与一电阻R相连,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中.金属杆在恒定外力F作用下,从静止开始向右加速运动,一段时间之后金属杆以最大速度匀速运动.金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,轨道和金属杆的电阻及空气阻力均可忽略不计。下面说法正确的是
A.杆运动过程中加速度越来越小
B.杆加速运动过程中的平均速度小于匀速运动速度的一半
C.当金属杆的速度为最大速度一半时,它的加速度大小也等于最大加速度的一半
D.从开始运动到获得最大速度,安培力做的功的绝对值等于金属杆动能的增加值
【答案】AC
【解析】
A.金属杆受到的安培力随着速度增加而增大,所以金属杆受到的合外力越来越小,加速度越来越小,最终速度达到最大值,金属杆将做匀速直线运动,故A正确;
B.金属杆的图象如图所示
红线是金属杆的图线,黑图线是匀加速运动的图线,由图示图线可知,当金属杆达到最大速度过程,金属杆做加速度减小的加速运动时的位移大于匀加速直线运动的位移,故其平均速度不等于,而是大于,故B错误;
C.当金属杆的速度为时,安培力和拉力相等,则有:
当金属杆的速度为时,安培力为:
此时加速度为:
故C正确;
D.由动能定理可知,金属杆动能的增加量等于合外力做功,安培力做功的绝对值等于回路产生的焦耳,故D错误;
故选AC。
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【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.
(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?
(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;
(3)改变s的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
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【题目】某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置.
(1)根据纸带提供的数据计算打点计时器在打下A点和B点时木块的速度(每两个计数点之间还有四个计时点没画出),则vA=____________m/s,vB=____________m/s.(计算结果保留两位有效数字)
(2)要完成实验,还要测量的物理量是______.(填入所选实验器材和物理量前的字母)
A.木板的长度l B.滑块的质量M C.木板的质量m2 D.小砂桶与沙的质量m
E.木块运动的时间t F.AB段的距离L
(3)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是____________,实验时首先要做的步骤是____________.
(4)在(3)的基础上,某同学用天平称出滑块的质量M,往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙的沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小vA与vB(vA<vB).则对滑块,本实验最终要验证的数学表达式为____________(用题中的字母表示).
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【题目】如图为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左倾是一轮轴,大轮半径为4 r,小轮半径为2 r,b点在小轮上,到小轮中心距离为r.c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则( )
A. a点与b点线速度大小相等
B. a点与c点线速度大小相等
C. a点与d点向心加速度大小相等
D. a.b.c.d四点,加速度最小的是b点
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【题目】现要绘制一个额定电压2.5V、额定功率约0.7W的小灯泡的伏安特性曲线.
⑴为使绘制的图线更加准确,选择了合适的器材,如图所示.请在图甲中连好实物电路图______.
⑵合上开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于滑动变阻器的______(填“左端”或“右端”).
⑶根据实验数据,描绘出的UI图象如图乙所示,某同学将该小灯泡连接在一个电动势为3.0V、内电阻为6Ω的电源上,组成一个闭合电路,则此时该小灯泡实际功率约为________W.(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律。
①已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是__________(填字母代号)。
A.直流电源、天平及砝码 B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码 D.交流电源、毫米刻度尺
②实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h。某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是:__________。
A.用刻度尺测出物体下落的高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v
C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
③安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图2所示。图中O点为打点起始点,且速度为零。选取纸带上打出的连续点A、B、C、……作为计数点,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分別为h1、h2、h3。已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,计时器打点周期为T。为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从O点到F点的过程中,重锤重力势能的减少量△Ep=__________,动能的增加量△Ek=__________(用题中所给字母表示)。
④实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是__________。
A.该误差属于偶然误差
B.该误差属于系统误差
C.可以通过多次测量取平均值的方法来消除误差
D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
⑤某同学在实验中发现重锤增加的动能略小于重锤减少的重力势能,于是深入研究阻力对本实验的影响。若重锤所受阻力为f。重锤质量为m,重力加速度为g。他测出各计数点到起始点的距离h,并计算出各计数点的速度v,用实验测得的数据绘制出v2﹣h图线,如图3所示,图像是一条直线,此直线斜率k=__________(用题中字母表示)。
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【题目】如图所示,用图甲的电路测量电解液的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K,可以控制玻璃管内电解液的量,玻璃管两端接有导电活塞,(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动,电解液装满时电阻值约为30Ω,可供选择的器材如下:
A.电池组E(电动势为3V,内阻约为1Ω);电阻箱R(0—999.9Ω);开关S和导线若干;
B.电流表A1(量程100mA,内阻约为5Ω);
C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为0.2Ω);
D.游标卡尺、刻度尺
实验操作步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.根据所提供的实验器材,按图甲连接好电路;
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;
D.将左活塞向右移动,使活塞与玻璃管中的电解液充分接触,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和玻璃管中电解液的长度L;
E.打开阀门K,适当放出一定量的电解液,将左活塞右移,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表再次满偏。重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和玻璃管中电解液的长度L;
F.断开开关,整理好器材。
(1)测量玻璃管的内径时,游标卡尺示数如图乙所示,则d=_______mm;
(2)实验中电流表应选择______(填“A1,”或“A2”);
(3)用记录的多组电阻箱的电阻值R和对应的玻璃管中电解液的长度L的数据,绘出了如图丙所示的R—L关系图线,如果图中纵轴的截距用R0表示,横轴的截距用L0表示,玻璃管的内径用d表示,则实验中电解液电阻率表达式为=___(用已知或测量的物理量表示),如果用坐标系中的截距数据和游标卡尺的读数计算出电解液电阻率为=________Ω·m(结果保留两位有效数字);
(4)若本实验中的操作、读数和计算均正确无误,由于电流表内阻的存在,而计算电阻率时没有考虑进去,则计算电阻率所得结果将_______(填“偏大“偏小”或“没有影响”。)
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【题目】(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.2。取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)碰撞前瞬间A的速率v。
(2)碰撞后瞬间A与B整体的速度。
(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L。
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【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,正确的是( )
A.电流表示数增大
B.电压表示数增大
C.L1灯变亮
D.L2灯变亮
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