| A. | 10N | B. | 20N | C. | 36N | D. | 48N |
分析 从固定电动音叉在玻璃上画出的曲线看出OA间、AB间、BC间对应的时间均为半个周期,玻璃板又做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动的推论△x=aT2求出其加速度,再由牛顿第二定律求解外力F的大小.
解答 解:在力F作用下,玻璃板向上作匀加速直线运动,图示OC间曲线所反映出的是振动的音叉振动位移随时间变化的规律,其中直线OC代表音叉振动1.5个周期内玻璃板运动的位移,而OA、AB、BC间对应的时间均为半个周期,即t=$\frac{T}{2}$=$\frac{1}{2f}$=$\frac{1}{2×5}$s=0.1s.
根据匀加速直线运动的推论:在连续相等时间内的位移差等于恒量,即△x=aT2.
设板竖直向上的加速度为a,则有:
sBA-sAO=at2
即:sBO-sAO-sAO=at2
得:a=2m/s2.
由牛顿第二定律得:
F-mg=ma
解得:F=m(g+a)=3×(10+2)N=36N.
故选:C
点评 本题一要抓住音叉振动与玻璃板运动的同时性,OA、AB、BC对应于音叉振动半个周期.二是利用打点计时器测加速度的原理求解加速度.
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| A. | 小球可能带正电 | |
| B. | 小球做匀速圆周运动的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2UE}{g}}$ | |
| C. | 小球做匀速圆周运动的周期为T=$\frac{2πE}{Bg}$ | |
| D. | 若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期不变 |
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| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | B. | ω1=ω2<ω3 | C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | v3<v2 |
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| A. | 当粒子受的电场力与洛仑兹力平衡时,两板电压为Bdv | |
| B. | 当粒子受的电场力与洛仑兹力平衡时,两板电压为BLv | |
| C. | 板间电离气体的电阻率为$\frac{S}{d}$($\frac{Bdv}{I}$-R) | |
| D. | 板间电离气体的电阻率为$\frac{S}{L}$($\frac{Bdv}{I}$-R) |
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| A. | 伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法 | |
| B. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
| D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法 |
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