【题目】如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μo现使圆环以初速度vo向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( )
A. 环经过时间刚好到达最低点
B. 环的最大加速度为am=g+
C. 环在t0时间内损失的机械能为m(v02-)
D. 环下降过程和上升过程系统因摩擦产生的内能相等
【答案】BC
【解析】
A、环来回运动性质不相对称,从而判定即可;B、依据牛顿第二定律,结合洛伦兹力大小公式f=Bqv,及左手定则,即可求解;C、根据动能定理,即可回到原点的机械能变化量;D、依据动能定理,结合初末速度,即可求解.
AB、由题意可知,环在运动的过程中,受到的电场力大小为,方向始终竖直向上。假设竖直向下为正方向,则当环下滑的过程中,受力分析,根据牛顿第二定律得:,化解得:,负号代表该加速度与运动方向相反,故物体在下滑的过程中做加速度逐渐减小的减速运动;当环上升的过程中,根据牛顿第二定律,解得:,环做加速度逐渐减小的减速运动,在到达原出发点前,加速度减为零,此时,,,开始以速度v做匀速直线运动。
所以,由于运动的不对称性可以确定,从开始下滑到最低点的时间不等于,A错误;整个运动过程中,加速度一直减小,所以在运动的最开始时,加速度最大,加速度大小的最大值为:,B正确;
C、由以上计算,可知,整个过程中,系统损失的机械能,C正确;
D、环上升和下降的过程中,摩擦力的平均值大小不相等,故因摩擦产生的内能不相等,D错误。
故本题选BC。
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【题目】如图所示,直线Oac为某一直流电源的总功率P随电流I变化的图线,虚线Obc为这个电源内部热功率随电流I变化的Pr图线,由图可知( )
A. 电源电动势为3 V
B. 电源内阻为2Ω
C. 当I=2A时,电源输出功率为6W
D. 当I=2A时,电源内部热功率为4 W
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【题目】如图所示,一根粗细和质量分布均匀的细绳,两端各系一个质量都为m的小环,小环套在固定水平杆上,两环静止时,绳子过环与细绳结点P、Q的切线与竖直方向的夹角均为θ,已知绳子的质量也为m,重力加速度大小为g,则两环静止时
A. 每个环对杆的压力大小为mg
B. 绳子最低点处的弹力的大小为
C. 水平杆对每个环的摩擦力大小为 mgtanθ
D. 两环之间的距离增大,杆对环的摩擦力增大
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【题目】甲、乙两物体由同一点沿同一条直线运动,它们的v-t图像如图所示,则在0~4 s内
A. 两物体始终同向运动 B. 2s末两物体相距最远
C. 两物体平均速度相等 D. 4s末两物体相遇
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【题目】如图1所示,为探究“质量一定时,物体的加速度与所受合外力关系”的实验装置.
某同学的实验步骤如下:
①用天平测量并记录滑块和拉力传感器的总质量M;
②调整长木板和滑轮,使长木板水平,细线与长木板平行;
③在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放滑块,记录拉力传感器的读数F,根据相对应的纸带,求出滑块的加速度a;
④多次改变托盘中砝码的质量,重复步骤③。
请按要求回答下列问题:
(1)图2是该同学实验得到的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带求出滑块的加速度大小为___________m/s2(结果保留三位有效数字).
(2)该同学由实验得到的数据,画出如图3所示的F-a图线,图线不通过原点的原因是___________;
(3)该实验还可测量滑块与长木板之间的动摩擦因数,其值可用M、F0、g表示为μ=___________(其中M为滑块和拉力传感器的总质量,F0为图3中的截距,g为重力加速度),与真实值相比,测得的动摩擦因数___________(选填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】某实验小组为了测量一个阻值未知的电阻,进行了如下操作:
(1)首先用欧姆表粗测其电阻,如图所示,则其读数为________Ω;
(2)为了比较准确地测量此电阻,采用“伏安法”进行实 验。所用器材如下:
电源E:电动势为9V,内阻r约为1.0 Ω;
电流表A:量程0.6 A,内阻RA为0.50 Ω;
电压表V:量程10 V,内阻Rv约为10 kΩ;
滑动变阻器R:最大阻值为5.0 Ω;
开关一个,导线若干.
为了减小实验误差,要求尽可能多测几组数据,请完成以下问题:
在线框内画出实验电路图_____________;
②实验小组按照正确的实验步骤,采集了部分数据,并在I-U图像中描出相应的点,由此可知该电阻的阻值为____Ω(保留一位小数);
③若所用器材结构完好,该实验的主要误差是____(选填“系统”或“偶然”)误差。
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【题目】如图所示,AB是一段位于竖直不面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平。一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示。已知它落地时相对于B点的水不位移OC = 。现在轨道下方紧贴B点安装一水不木板,木板的右端与B的距离为,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在木板上滑行后从右端水不飞出,仍然落在地面的C点。求:(不计空气阻力)
(1)P滑至B点时的速度大小。
(2)P与木板之间的动摩擦因数。
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【题目】小明同学利用如图所示装置验证动量守恒定律。实验步骤如下:
①将光电门1、2分别固定在气垫导轨左右两侧,打开电源,调节气垫导轨水平;
②将两个宽度均为d的挡光片分别安装在甲、乙两滑块上;
③把两个滑块用细线连接,中间夹一被压缩的弹簧;
④烧断细线,观察滑块两滑块的运动情况;
⑤当滑块上的挡光片经过光电门时,分别用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间、;
⑥分别求出相互作用前后的总动量,进行比较。
根据实验步骤,回答下列问题:
(1)为了完成实验,还需要的测量工具有___________(填选项前的字母代号)
A.毫米刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.秒表
(2)怎样检验气垫导轨已经调节到水平,简要叙述____________________;
(3)写出还需要测量的物理量和符号_______________;
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【题目】某实验室工作人员,用初速度v0=0.09c(c为真空中的光速)的α粒子轰击静止的氮原子核,生产了质子,若某次碰撞可看作对心正碰,碰后新核与质子同方向运动,垂直磁场方向射入磁场,通过分析偏转半径可得出新核与质子的速度大小之比为1:20,已知质子的质量为m( )
A. 该核反应方程
B. 质子的速度v为0.20c
C. 若用两个上述质子发生对心弹性碰撞,则每个质子的动量变化量是0.20mc
D. 若用两个上述质子发生对心弹性碰撞,则每个质子的动量变化量方向与末动量方向相反
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