分析 平衡摩擦力后滑块受到的合力为零,滑块做匀速直线运动.没有磁场时,对A受力分析,A受到重力Mg、支持力、摩擦力.根据平衡条件可以解得斜面的动摩擦因数.当存在磁场时,以AB整体为研究对象,由牛顿第二定律可得(mg+Mgsinθ0)-μ(Bqv+Mgcosθ0)=(M+m)a,根据表达式分析物体的运动性质.
解答 解:(1)此实验平衡摩擦力后,确定滑块做匀速直线运动的依据是,看打点计时器在纸带上所打出点的分布应该是等间距的.
(2)设A的质量为M,B的质量为m,
没有磁场时,对A受力分析,A受到重力Mg、支持力、摩擦力.根据平衡条件可知:f=Mgsinθ0,FN=Mgcosθ0
又因为f=μFN,所以$μ=\frac{f}{{F}_{N}}=\frac{Mgsin{θ}_{0}}{Mgcos{θ}_{0}}=tan{θ}_{0}$
当存在磁场时,以AB整体为研究对象,由牛顿第二定律可得(mg+Mgsinθ0)-μ(Bqv+Mgcosθ0)=(M+m)a
由此式可知,v和a是变量,其它都是不变的量,所以AB一起做加速度减小的加速运动,直到加速度减为零后做匀速运动,即速度在增大,加速度在减小,最后速度不变.所以纸带上的点迹间距逐渐增加,说明速度增大;根据逐差相等公式△x=at2,可知,加速度减小,则相邻两点间的距离之差逐渐减少;匀速运动时,间距不变.故D正确、ABC错误.
故选:D.
(3)(4)根据(mg+Mgsinθ0)-μ(Bqv+Mgcosθ0)=(M+m)a,可得当加速度减为零时,速度最大,设最大速度为v,则(mg+Mgsinθ0)-μ(Bqv+Mgcosθ0)=0
化简得q=$\frac{mg+Mgsin{θ}_{0}-μMgcos{θ}_{0}}{μBv}$,把μ=tanθ0代入,得$q=\frac{mg}{Bvtan{θ}_{0}}$
由此可知为了测定物体所带电量q,除θ0、磁感应强度B外,本实验还必须测量的物理量有物块B的质量m和两物块最终的速度v.
故答案为:(1)间距相等;(2)D;(3)BD;(4)$\frac{mg}{Bvtan{θ}_{0}}$.
点评 要明确实验原理,理解为什么挂钩码前要首先平衡摩擦力,正确的受力分析是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若小车加速度沿斜面向上,N1将不变,N2将变大 | |
| B. | 若小车加速度沿斜面向上,N1将变大,N2将不变 | |
| C. | 若小车加速度沿斜面向下,N1将不变,N2将变大 | |
| D. | 若小车加速度沿斜面向下,N1将变大,N2将不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{T{m}^{2}}{Ωs}$ | B. | $\frac{Ns}{Tm}$ | C. | $\frac{Wb}{{m}^{2}}$ | D. | FV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 无线电波是横波,光波是纵波 | B. | 无线电波的波速小于光波的波速 | ||
| C. | 无线电波的振幅大于光波的振幅 | D. | 无线电波的波长大于光波的波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同 | |
| B. | 液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向同性特点 | |
| C. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
| D. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出每个分子的体积 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 穿过回路的磁通量为零 | |
| B. | 回路中感应电动势大小为2Blv0 | |
| C. | 回路中感应电流的方向为顺时针方向 | |
| D. | ab边所受安培力的大小为F=$\frac{{{B^2}{l^2}{v_0}}}{R}$ |
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