【题目】(1)一个学生做“研究平抛运动”实验时描出了如图所示的几个实验点,实验点B产生偏差较大的原因可能是(_____)
A.小球滚下的高度较其他各次高
B.小球滚下的高度较其他各次低
C.小球在运动中遇到其他各次没有遇到的阻碍
D.小球开始滚下时,实验者已给它一个初速度
(2)某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示。O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给数据,可求出平抛运动物体的初速度是______________m/s,抛出点的坐标x=________m,y=_________m。(g=10m/s2)
【答案】 BC 4 -0.80 -0.20
【解析】(1) A项:若小球滚下的高度较其它各次高,则平抛的初速度应该偏大,不符,A错误;
B项:若小球滚下的高度较其它各次低,则平抛的初速度偏小,符合,B正确;
C项:小球在运动中遇到其它各次没有遇到的阻碍,会使平抛的初速度偏小,符合,C正确;
D项:小球开始滚下时,实验者已给它一个初速度,则平抛的初速度偏大,不符,D错误。
(2) 根据△y=gT2,
则平抛运动的初速度
B点在竖直方向上的分速度为:
平抛运动到B的时间为:
此时在水平方向上的位移为:x=v0t=4×0.4=1.6m,即为:0.8-1.6=-0.8m;
在竖直方向上的位移为:,即为:0.6-0.8=-0.2m;
点晴:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据△y=gT2,求出时间,再根据等时性,求出水平初速度;OC段在竖直方向上的平均速度等于B点竖直方向上的瞬时速度,再根据B点竖直方向上的速度求出下落的时间,求出下落的水平位移和竖直位移,从而求出抛出点的坐标。
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【题目】如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射能量。下列说法正确的是
A. 这群氢原子能发出三种频率不同的光
B. 从n=3能级跃迁到n=1能级发出的光最容易发生衍射现象
C. 从n=3能级跃迁到n=1能级发出的光子动量最大
D. 从n=3能级跃迁到n=1能级发出的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,产生的光电子初动能一定为9.60eV
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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )
A. 平行板电容器的电容值将变大
B. 静电计指针张角减小
C. 带电油滴的电势能将减少
D. 若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力增大
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【题目】地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.若三者质量相等,则( )
A. F1=F2>F3 B. a1=a2=g>a3
C. v1=v2=v>v3 D. ω1=ω3<ω2
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【题目】实验室中有一个量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100uA,将它改装成量程为1mA、10mA双量程电流表。现有器材如下:
A.滑动变阻器R,最大阻值50Ω;
B.滑动变阻器R,最大阻值50kΩ;
C.电阻箱R,最大阻值9999Ω;
D.电池E,电动势3.0V(电池内阻不计);
E.电池E,电动势4.5V(电池内阻不计);
F.定值电阻若干;
G.开关S1和S2,及导线若干。
(1)别量电流表G的内阻,实验电路如图甲所示。为提高测最精确度,选用的精动变阻器为_______.选用的电池为______(填器材前的字母序号);本实验产生系统误差的主要原因是___________________________。
(2)如果在(1)中测得电流表G的内阻为900Ω,将电流表(改装成量程为1mA、10mA的双量程电流表.设计电路如图乙所示,则在此电路中,=_______Ω,=_______Ω。
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【题目】在测定某一圆柱体的电阻率ρ实验中,某同学操作.步骤如下:
(1)用游标卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为L=________mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径D=________mm;
(3)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R(约为120Ω)
电流表A1(量程0~4 mA,内阻约50 Ω)
电流表A2(量程0~30 mA,内阻约30 Ω)
电压表V (量程0~3 V,内阻约10 kΩ)
直流电源E(电动势4 V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15 Ω,允许通过的最大电流2.0 A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2 kΩ,允许通过的最大电流0.5 A)
开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用______,滑动变阻器应选用_____
(请选填相应符号)
(4)请设计电路______
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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,第二、三象限存在电场强度为E的匀强电场,方向平行于y轴向上,一个质量为m,电量为q的正粒子以某一沿x正方向的初速度从x轴上M点(﹣4r,0)处射出,粒子经过y轴上N点(0,2r)点进入第一象限,第一象限存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,其感应强度为B=,第四象限存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,其感应强度为B=,不计粒子重力,试求:
(1)粒子的初速度v0.
(2)粒子第一次穿过x轴时的速度.
(3)画出粒子在磁场中的运动轨迹并求出粒子第n次穿过x轴时的位置坐标.
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【题目】如图所示,水平面上方的一个宽为4L的区域存在一个垂直纸面向里的匀强磁场区域,区域的左边有一辆绝缘小车,车上固定一个边长为L的正方形导线框abcd,bc边紧靠磁场区域,现给小车一个初速度v0,小车和线框的总质量为m,不计一切摩擦,小车运动的速度v和位移x的图象画出了一部分(图中所标为已知),根据图象,以下说法正确的是( )
A. 小车离开磁场后的速度为0.6v0
B. 小车进入磁场的过程中做加速度减小的变减速运动
C. 小车穿过磁场的过程中,线框产生的内能为
D. 由于图象不完整,不知道小车穿出磁场的运动规律,所以无法求出小车离开磁场后的速度
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【题目】如图所示,平行于纸面的匀强电场中有三点A、B、C,其连线构成边长l=2√3cm的等边三角形,现将一电荷量为q1=10﹣8C的正点电荷从A点移到B点,电场力做功为W1=3×10﹣6J,将另一电荷量为q2=﹣10﹣8C的负点电荷从A点移到C点,电荷克服电场力做功为W2=3×10﹣6J,设A点的电势φA=0V.
(1)求B、C两点的电势
(2)求匀强电场的电场强度大小和方向.
【答案】(1)B、C两点的电势均为﹣300V.
(2)104V/m,由A指向D
【解析】试题分析:(1)先根据电势差的定义式U=求AB间的电势差和AC间的电势差,结合电势差等于电势之差,求B、C两点的电势.
(2)BC线为等势线,根据电场线与等势线垂直,确定电场强度的方向.根据匀强电场的电势差与电场强度的关系求出场强的大小.
解:(1)由电势差的定义得:
AB间的电势差为 UAB==V=300V
AC间的电势差为 UAC==V=300V
A点电势为0,故得B点电势 φB=UBA=﹣UAB=﹣300V
C点电势 φC=UCA=﹣UAC=﹣300V
(2)B、C等势,则BC为匀强电场中的一等势面,电场线垂直于等势面,过A作AD垂直于BC,则电场方向为由A指向D,如图所示.
E===104V/m
答:
(1)B、C两点的电势均为﹣300V.
(2)匀强电场的电场强度大小为104V/m,方向由A指向D.
【点评】解决本题的关键掌握电势差的定义式及电势差与电场强度的关系,要注意公式U=Ed中d是两点沿电场线方向上的距离.
【题型】解答题
【结束】
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【题目】如图所示的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向外.Q1、Q2两点的坐标分别为(0,L)、(0,-L),现有质量为m、电量为+q的粒子,在P点沿PQ1方向进入磁场,α=30°,不计粒子重力.
(1)若粒子从点Q1直接通过点Q2,求粒子初速度大小;
(2)若粒子从点Q1直接通过点O,求粒子第一次经过x轴的交点坐标;
(3)若粒子从点Q1直接通过点O,求粒子从P点运动到O点所有的时间
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