【题目】图甲是某同学设计的加速度传感器的示意图。在U型底座内部放置一绝缘滑块,滑块两侧各连接一弹簧,两弹簧的另一端分别连接在U型底座的侧壁上。滑块通过滑动触头与一阻值均匀的电阻AB相连。电阻AB及其滑动触头与另外的电路相连(图中未画出)。工作时将底座固定在被测物体上,使弹簧及电阻AB均与物体的运动方向平行。当被测物体加速运动时,通过电路中仪表的读数即可测得加速度的大小。弹簧始终在弹性限度内,各处摩擦均不计。
已知滑块的质量m = 0.60 kg,两弹簧的劲度系数均为,AB全长为l = 9.0 cm, 被测物体可能达到的最大加速度为am = 20 m/s2。
另有一直流电源,电动势为E = 9.0 V、内阻不计;一理想电压表及开关、导线若干。
设计一电路,用电路中电压表的示值反映加速度的大小。
该传感器要求:
①当加速度为零时,电压表指针在表盘中央;
②当物体向左以最大加速度加速运动时,电压表示数为满量程。
(1)请你在图乙中完成该传感器的电路原理图________。
(2)当加速度为零时,应将滑动触头调在距电阻的A端______cm处,电压表量程为_______V。
(3)当物体向左做减速运动,电压表的示数为1.5 V,则此时被测物体的加速度大小为_______m/s2。
(4)如果在电压表的刻度盘上标刻对应的加速度值,则该刻度应当是__________的。(选填“均匀”或“不均匀”)
【答案】 电路原理图如图示:
3.0 6.0 10 均匀
【解析】(1)根据题意作出的电路原理图,如图所示:
(2)当物体向左以最大加速度加速运动时,则有,设弹簧的形变量为x,对滑块由牛顿第二定律得:,解得:,即当加速度为零时弹簧回到原长位置,故应将滑动触头调在距电阻的A端3cm处;电压源电动势为9V,内阻不计,故外电路的电压也为9V;当加速度为零时,电压表指针在表盘中央,当加速度最大时电压表满偏,而AB全长为l = 9.0 cm,满偏时滑动触头距A端的距离为6cm,根据电压与长度成正比的关系可知,电压的量程为6V;(3)当电压表的示数为1.5V时,则滑动触头距A端的距离为,则弹簧的形变量为,根据牛顿第二定律得:,解得:;(4)设加速度为U时,电压表的读数为U,则:,又,联立解得:,由于U与a成正比,所以表盘的刻度应均匀.
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【题目】如图甲所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经电场加速后,由小孔P沿两水平金属板M、N的中心线射入板间,加速电压为U0,M、N板长为L,两板相距.加在M、N两板间电压u随时间t变化关系为uMN=,如图乙所示.把两板间的电场看成匀强电场,忽略板外电场.在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定.两板右侧放一记录圆筒,筒左侧边缘与极板右端相距,筒绕其竖直轴匀速转动,周期为T,筒的周长为s,筒上坐标纸的高为,以t=0时电子打到坐标纸上的点作为xOy坐标系的原点,竖直向上为y轴正方向.已知电子电荷量为e,质量为m,重力忽略不计.
(1) 求穿过水平金属板的电子在板间运动的时间t;
(2) 通过计算,在示意图丙中画出电子打到坐标纸上的点形成的图线;
(3) 为使从N板右端下边缘飞出的电子打不到圆筒坐标纸上,在M、N右侧和圆筒左侧区域加一垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B应满足什么条件?
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【题目】如图所示,质量为m、半径为R、内壁光滑的、r圆槽置于光滑水平面上,其左侧紧靠竖直墙,右侧紧靠一质量为m的小滑块。将一质量为2m的小球自左侧槽口A的正上方某一位置由静止开始释放,由圆弧槽左端A点进入槽内,小球刚好能到达槽右端C点。重力加速度为g,求:
(1)小球开始下落时距A的高度;
(2)小球从开始下落到槽最低点B的过程中,墙壁对槽的冲量;
(3)小滑块离开槽的速度大小。
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【题目】封闭、内径均匀的长为L0=42 cm的直玻璃管内,有一段长为h=10 cm的水银柱封闭一定质量的理想气体。开始管口向上竖直放置,环境温度为t1=27 ℃,大气压强为p0=75 cmHg,达到平衡时,气柱的长度为L=30 cm;保持温度不变,先将直玻璃管顺时针缓慢转到水平位置,然后再缓慢逆时针转回原位置并逐渐降低温度,当温度降为t2=-3 ℃时,达到新的平衡,如果大气压强p0一直保持不变,不计玻璃管和水银的体积随温度的变化,求最终气柱的长度。
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【题目】如图所示为测量物块与水平固定桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,细线平行于桌面.
①用游标卡尺测出遮光片的宽度d;用刻度尺测出两光电门之间的距离s;用天平测出物块和遮光片的总质量为M,重物质量为m
②让物块从光电门A的左方某位置由静止释放,测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB;
③根据上述实验数据求出动摩擦因数μ。
回答下列问题:
(1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图所示,其读数为________mm。
(2)摩擦因数μ可用上述已知量、测量量和重力加速度g表示为μ=________________。(均用字母表示)
(3)遮光片通过光电门时的平均速度 ___(选填“大于”、“小于”或“等于”)遮光片竖直中线通过光电门的瞬时速度
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【题目】把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。由火星和地球绕太阳运行的周期之比可求得
A. 火星和地球绕太阳运行的轨道半径之比 B. 火星和地球的质量之比
C. 火星和地球的密度之比 D. 火星和地球所受太阳的万有引力之比
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【题目】如图所示,水平光滑轨道OA上有一质量m =2 kg的小球以速度v0 = 20 m/s向左运动,从A点飞出后恰好无碰撞地经过B点,B是半径为R = 10 m的光滑圆弧轨道的右端点,C为轨道最低点,且圆弧BC所对圆心角θ = 37°,又与一动摩擦因数μ = 0.2的粗糙水平直轨道CD相连,CD长为15 m。进入另一竖直光滑半圆轨道,半圆轨道最高点为E,该轨道的半径也为R。不计空气阻力,物块均可视为质点,重力加速度取g =10 m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,求:
(1)A、B两点的高度差和物块在C点对圆弧轨道的压力;
(2)通过计算分析甲物块能否经过E点。
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【题目】如图所示,一光滑细杆固定在水平面上的C点,细杆与水平面的夹角为 30°,一原长为L的轻质弹簧, 下端固定在水平面上的 B 点,上端与质量为 m 的小环相连, 当把小环拉到 A 点时,AB与地面垂直, 弹簧长为 2L, 将小环从 A 点由静止释放, 当小环运动到 AC 的中点 D 时, 速度达到最大。 重力加速度为 g, 下列说法正确的是
A. 下滑过程中小环的机械能先增大再减小
B. 小环到达 AD 的中点时, 弹簧的弹性势能为零
C. 小环刚释放时的加速度等于 g
D. 小环的最大速度为
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【题目】气体温度计结构如图所示。玻璃测温泡A内充有理想气体,通过细玻璃管B和水银压强计相连。开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O点h1=14cm,后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,测得D中水银面高出O点h2=44cm。(已知外界大气压为标准大气压,标准大气压相当于76cm高水银柱产生的压强)
(1)求恒温槽的温度______________。
(2)此过程A内气体内能______________(选填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将________________(选填“吸热”或“放热”)。
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