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【题目】测定木块和长木板之间的动摩擦因数时,采用图甲所示的装置图中长木板水平固定不动,(忽略纸带和木块之间的作用力)

1)已知重力加速度为g,测得木块质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块和长木板间的动摩擦因数的表达式μ=______

2)图乙为木块在长木板上运动时,打点计时器在木块拖动的纸带上打出的一部分计数点相邻计数点之间还有四个计时点没有画出,其编号如图乙。试利用图中的长度符号x1x2,表示计数周期的符号T,写出木块加速度的表达式a=______

3)已知电火花打点计时器工作频率为50Hz,用直尺测出x1=14.01cmx2=30.00cm见图乙,根据这些数据可计算出打计数点3时木块的速度大小v=______(保留两位有效数字)

【答案】 1.1m/s

【解析】

1)对木块、砝码和砝码盘组成的系统,根据牛顿第二定律有:mg-μMg=M+ma

解得:

2)根据位移差公式x=aT2得:,得

,得

加速度为

3)根据相邻相等时间的位移差相等,即有:

得:

计数点3的速度为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直线yxy轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场B1,直线xdyx间有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E1.0×104V/m,另有一半径R1.0m的圆形匀强磁场区域,磁感应强度B20.20T,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线xdx轴均相切,且与x轴相切于S点.一带负电的粒子从S沿y轴的正方向以速度v0进入圆形磁场区域,经过一段时间进入磁场区域B1时的速度方向与直线yx垂直.粒子速度大小v01.0×105m/s,粒子的比荷为,粒子重力不计,求:

1)坐标d的值;

2)要使粒子无法运动到x轴的负半轴,则磁感应强度B1应满足的条件;

3)在(2)问的基础上,粒子从开始进入圆形磁场至第二次到达直线yx上的最长时间.(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,导体直导轨OMPN平行且OMx轴重合,两导轨间距为d,两导轨间垂直纸面向里的匀强磁场沿y轴方向的宽度按yd的规律分布,两金属圆环固定在同一绝缘平面内,内、外圆环与两导轨接触良好,与两导轨接触良好的导体棒从OP开始始终垂直导轨沿x轴正方向以速度v做匀速运动,规定内圆环a端电势高于b端时,ab间的电压uab为正,下列uabx图象可能正确的是(  )

A. A B. B C. C D. D

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【题目】如图所示,两固定的光滑平行长直导轨电阻不计,倾角为θ,间距为d;在矩形区域acfe内有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,分界线acef的间距为L;长为d的两金属棒ACMN的质量均为m,电阻均为R.MN棒从导轨顶端由静止开始沿导轨下滑,同时AC棒以某一初速度从ac处开始沿导轨匀速下滑.当AC棒运动到ef处时,MN棒恰好运动到ac处.测得MN棒从ac运动到ef的时间为t.重力加速度大小为g.求:

(1)AC棒的初速度大小v0以及MN棒运动到ac时的速度大小v1

(2)MN棒从ac运动到ef的过程中流过MN棒的总电荷量q

(3)MN棒通过ef时的速度大小v2以及MN棒从ac运动到ef的过程中产生的总热量Q.

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【题目】一条轻绳跨过光滑的轻质定滑轮,滑轮离地足够高,绳的一端系一重物质量m1=5kg,重物静置于地面上,绳的另一端接触地面,有一质量m2=10kg的猴子,从绳子的另一端从地面开始沿绳向上爬,如图所示,已知绳子承受的拉力最大为Fm=150N(g=10m/s2)。求:

1)重物上升的最大加速度a1和猴子向上爬的最大加速度a2

2)在(1)问中,猴子爬过L=12.5m长的绳子时,重物的离地高度h

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【题目】如图(a)所示, 在光滑水平面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框, 线框边长为a, 1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时, 若磁场的宽度为b(b>3a), 3t0时刻线框到达2位置, 速度又为v0, 并开始离开匀强磁场. 此过程中vt图像如图(b)所示, (  )

A. t0, 线框右侧边MN的两端电压为Bav0

B. t0时刻线框的速度为

C. 线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度一定比t0时刻线框的速度大

D. 线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中线框中产生的电热为2Fb

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【题目】图甲中B为电源,电动势,内阻不计.固定电阻为光敏电阻.C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距S为屏,与极板垂直,到极板的距离P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形abc构成,它可绕轴转动.当细光束通过扇形abc照射光敏电阻时,的阻值分别为.有一细电子束沿图中虚线以速度连续不断地射入C.已知电子电量,电子质量.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.假设照在上的光强发生变化时阻值立即有相应的改变.

1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离(计算结果保留

两位有效数字).

(2)设转盘按图甲中箭头方向匀速转动,每3s转一圈.取光束照在ab分界处时,试在图乙给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(06s).要求在y轴上标出图线上最高点与最低点的值(不要求写出计算过程).

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【题目】如图所示,透明瓶内有一些水,水的上方有水蒸汽,用橡皮塞把瓶口封住,用气筒向瓶内打气,然后瓶塞会突然跳出,此时观察到瓶内有白雾产生.关于上述过程下列说法正确的有

A. 快速向瓶内打入气体的过程,气体状态变化是等容变化

B. 快速向瓶内打入气体时,瓶内水蒸汽分子密度保持不变

C. 瓶塞突然跳出瞬间气体对外做功,瓶内气体温度降低

D. 瓶内瞬间形成的白雾是悬浮在气体中的小水滴

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【题目】抛石机是古代战争中常用的一种武器。如图为某学习小组设计的抛石机模型,直杆可绕水平轴O转动,其长臂的长度L=2m,开始时处于静止状态,与水平面间的夹角α=37°;将质量为m=10. 0kg的石块装在长臂末端的口袋中,对短臂施力,当长臂转到竖直位置时被卡住立即停止转动,石块在最高点被水平抛出。已知石块落地位置与抛出位置间的水平距离为12m,不计空气阻力,取g=9. 8m/s2sin37°=0. 6cos37°=0. 80。求:

1)石块水平飞出时速度的大小

2)抛石机对石块做的功

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