23.(10分)(注意:在试卷上作答案无效)
某同学为了探究物体在斜面上的运动时摩擦力与斜面的倾角的关系,设计实验装置如图。长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。
实验步骤如下:
① 用游标卡尺测量滑块的挡光长度d,用天平测量滑块的质量m;
② 用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到水平桌面的垂直距离h2;
③ 将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间t1
④ 重复步骤③数次,并求挡光时间的平均值;
⑤ 利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值;
⑥ 多次改变斜面的倾角,重复实验步骤②③④⑤,做出f-关系曲线。
(1)用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g):
① 斜面倾角的余弦= ;
② 滑块通过光电门时的速度v= ;
③ 滑块运动时的加速度a= ;
④ 滑块运动时所受到的摩擦阻力f= ;
(2)测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图所示,读得d= 。
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24.(15分) (注意在试卷上作答无效)
如图甲所示,质量m=1.0 kg的物体置于倾角θ=37?的固定粗糙斜面上,t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1 s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示。设斜面足够长,物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求拉力F的大小及物块能上升的最大高度(sin37?=0.6,cos37?=0.8,g取10 m/s2)
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(18分)(注意在试卷上作答无效)
如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点, AP=AQ=L。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力。求:
⑴若在P、Q间加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?
⑵撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?
⑶求第(2)问中微粒从P点到达Q点所用的时间。
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(21分)(注意在试卷上作答无效)
如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,。一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下,以恒定速度v0沿OH方向从斜面底端开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端, AB⊥OH。金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料横截面积均相同,单位长度的电阻均为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。求:
(1) 导体棒在导轨上滑动时电路中电流的大小;
(2) 导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3) 将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功。
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(12分)(注意在试卷上作答无效)
为了测量一个量程0~3V、内阻约3kΩ的电压表V1的内电阻,提供的实验器材有:
A.待测电压表V1;
B.电流表A1(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
C.电压表V2(量程0—10V,内电阻约10kΩ);
D.滑动变阻器R1(0—50Ω,额定电阻0.5A);
E.定值电阻R=5kΩ;
F.电源E(电动势8V,内阻较小)
G.开关一个,导线若干。
(1)在虚线框内画出正确的实验电路图(要求测量值尽可能精确,测量范围尽可能大一些,所使用的器材用相应的符号在电路图中标出).
(2)实验时需要测得的物理量有:
(用符号表示并说明其物理意义)
(3)待测电压表内电阻表达式为Rx= (用(2)中符号表示)。
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(6分)(注意在试卷上作答无效)
某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量m= kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ= (重力加速度g取10m/s2)
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