【题目】如图1所示的平行板电容器,板间距为d,两板所加电压随时间的变化如图2所示,t=0时刻,质量为m、带电量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=3T时斜射出电容器,不计带电粒子的重力,求:
(1)平行板电容器板长L;
(2)粒子射出电容器时速度方向偏转的角度的正切值;
(3)粒子射出电容器时垂直极板方向偏转的距离y.
【答案】(1)平行板电容器板长是3v0T;
(2)粒子从射入到射出电容器时速度偏转的角度的正切值;
(3)粒子从射入到射出电容器时竖直方向偏转的位移.
【解析】
试题分析:(1)带电粒子在电场中受电场力作用做匀加速直线运动,在垂直电场方向粒子做匀速直线运动,根据运动的合成与分解求解板长L;
(2)根据电压随时间变化的图象知,在T﹣2T时间内板间无电场,粒子不受力做匀速直线运动,根据运动的合成与分解求解粒子在电场中偏转的倾角;
(3)同样根据有电场时粒子在竖直方向做匀加速直线运动,没有电场时在竖直方向做匀速运动,分三段考虑粒子偏转的位移.
解:(1)带电粒子在电场中运动的时间t=3T,由题意知,带电粒子在电场方向上做匀变速运动,在垂直电场方向上不受力做匀速直线运动,所以有:
平行板电容器极板长度L=v0t=3v0T
(2)粒子在电容器中运动时,在电场方向做匀加速运动,在垂直电场方向做匀速直线运动,根据电场图象可知:
在0﹣T的时间里,粒子在电场方向(垂直板的方向)做匀加速运动,加速度a=,初速度为0,末速度为aT
在T﹣2T时间里,粒子不受电场力作用(垂直板的方向)粒子做速度v=aT的匀速直线运动
在2T﹣3T时间里,粒子在电场方向做初速度v=aT的匀加速直线运动,加速度a=则末速度为2aT
所以粒子在垂直板的方向即y方向的末速度为vy=2aT=2
粒子在平行板的方向即x方向的末速度vx=v0
射出电容器时,偏转角度为φ,则tgφ=
(3)由(2)分析知,粒子在0~T,垂直板的方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度a=,时间t=T,所以在y方向偏转的位移
T~2T,垂直板的方向做初速度v=aT的匀速直线运动,则在y方向偏转的位移;
2T~3T,垂直板的方向做初速度v=aT,加速度a=的匀加速直线运动,故在y方向偏转的位
=
所以在粒子射出电场的3T时间内竖直方向偏转的位移
答:(1)平行板电容器板长是3v0T;
(2)粒子从射入到射出电容器时速度偏转的角度的正切值;
(3)粒子从射入到射出电容器时竖直方向偏转的位移.
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【题目】如图,用“碰撞实验器”验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是________.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(2)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为:_______________________(用(1)中测量的量表示).
(3)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如上图所示.
碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1∶p1′=________∶11;
若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′∶p2′=11∶________.
(4)碰撞前后总动量的比值为=_______(此计算结果保留三位有效数字), 实验结果说明在误差允许的范围内系统动量守恒。
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【题目】在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属长度________cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为________mm.
(2)某同学通过实验测定金属丝的电阻Rx(约为5Ω),现有电源(4V,内阻忽略不计)、滑动变阻器(0~50Ω).额定电流(2A)、开关和导线若干,以及下列电表:
A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约3KΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约15KΩ)
为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_______,电压表应选用____(选填器材前的字母);
(3)若选用丙电路,产生误差的主要原因是____________;若选用丁电路,产生误差的主要原因是___________.
(4)实验电路应采用图______(填“丙”或“丁”)
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【题目】有关重力和重心的说法正确的是( )
A. 形状规则的物体其重心一定在其几何中心
B. 重心一定在物体上
C. 重力的大小与物体的运动状态无关
D. 物体重力的大小是不变的
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【题目】下列关于电场和磁场的说法中正确的是( )
A. 电场线和磁感线都是封闭曲线
B. 电场线和磁感线都是不封闭曲线
C. 通电导线在磁场中一定受到磁场力的作用
D. 电荷在电场中一定受到电场力的作用
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【题目】如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=.01kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2.
(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.
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【题目】两个放在绝缘架上的相同金属球相距d,球的半径比d小得多,分别带q和3q的同种电荷,相互斥力为3F.现将这两个金属球接触,然后分开,仍放回原处,则它们的相互斥力将变为( ).
A. 0 B. F C. 3F D. 4F
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【题目】某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示。在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连。滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图像。
(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的Δt1____Δt2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平。
(2)用仪器测遮光条宽度d。
(3)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图像如图乙所示,若Δt1、Δt2和d已知,要验证滑块和钩码组成的系统机械能是否守恒,还应测出____________和____________(写出物理量的名称及符号)。
(4)若上述物理量间满足关系式__________________________,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒。
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【题目】木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星.观察测出:木星绕太阳做圆周运动的半径为、周期为;木星的某一卫星绕木星做圆周运动的半径为、周期为.已知万有引力常量为G,则根据题中给定条件,下列说法正确的是
A. 不能求出木星的质量 B. 能求出太阳与木星间的万有引力
C. 能求出木星与卫星间的万有引力 D. 可以断定
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