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如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则下图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( )
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下列说法不符合物理学史实的是( )
A.库仑通过扭秤实验发现了库仑定律
B.奥斯特最早发现电流周围存在磁场
C.在研究电磁现象时,安培引入了“场”的概念
D.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持
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(20分)如图,相距2L的.AB、CD两边界间的空间区域存在两个方向相向的匀强电场,其中PT以上的电场方向竖直向下,下面的电场方向竖直向上.PQ上连续分布着电荷量为+q、质量为m的粒子,依次以相同水平初速
垂直射人PT下方电场中,且有PQ=L.若从Q点射入的粒子恰从M点水平射出,满足
,其轨迹如图.不
计粒子重力及它们间的相互作用.
(1)求PT上、下电场强度
与
的大小
(2)在PQ间还有许多水平射入电场的粒子通过电场后也能从CD边水平射出,求这些入射点到P点的距离应满足的条件
(3)若从M点射出的粒子恰从中点S孔垂直射入边长是
截面为正方形的容器中,
容器中存在图中所示的匀强磁场,已知粒子运动半径小于
.为使粒子与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出,粒子与绝缘壁碰撞时无能量和电量损失,求磁感应强度B应满足的条件
![]()
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(18分)如图,固连在地面上的轻弹簧与质量为M=3.5kg的小物块相连,
弹簧的劲度系数k=100N/m.不可伸长的轻绳一端与物块M连接,绕过无摩擦的两
个轻质小定滑轮
后,另一端与套在光滑直杆顶端的质量为m=1.6kg的小球连
接.已知直杆固定,与水平面夹角为
=
.最初使小球静止不动,与小球相连的
绳子保持水平,此时绳中张力F=45N.已知AO
=0.50m,现将小球由静止释放,
已知,重力加速度g=10m/s
,sin
=0.6,cos
=0.8.
(1)求释放小球前弹簧的形变量
(2)若直线CO
与杆垂直,求小球运动到C点的过程中绳子拉力对其做功
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(16分)如图,在倾角为
的足够长固定斜面上静置质量为
的小物块A,A与斜面间动摩擦因数
=tan
.另有质量为
的光滑小物块B在斜面上与A相距为L处由静止释放,向A运动并与A正碰,碰撞时间极短,碰后A的速度为B碰前速度的
,求
(1)第一次碰撞后至第二次碰撞前,A、B间的最大距离![]()
(2)B从开始下滑至第二次与A碰撞所需的时间t
![]()
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(10分)
现有一块灵敏电流表
,量程为200
A,内阻
约l000
,吴丽同学要精确测定其内阻,实验室提供的器材有:
电流表
量程lmA,内阻R
=50
电压表V 量程3V,内阻
约3k![]()
滑动变阻器R 阻值范围0—20![]()
定值电阻
阻值为100![]()
电源E 电动势约4.5V,内阻很小
单刀单掷开关S一个,导线若干
(1)吴丽同学使用上述全部器材,设计便于多次测量的实验电路,并保证各电表示
数均超过其量程的
但又不超量程,请将设计的电路图画在方框中.
(2)任选一组测量数据,用符号表示
的内阻
= ,并说明各符号的物理意义
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(8分)用油膜法估测分子的大小.
实验器材有:浓度为0.05%(体积分数)的油酸酒精溶液、最小刻度为0.1ml的量
筒、盛有适量清水的浅盘、痱子粉、胶头滴管、玻璃板、彩笔、坐标纸(最小正方形边长
为lcm).则
(1)下面给出的实验步骤中,正确排序应为 (填序号)
为估算油酸分子的直径,请补填最后一项实验步骤D
A待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将油酸薄膜的形状画在
玻璃板上
B.用滴管将浓度为0.05%油酸酒精溶液一滴一滴地滴人量筒中,记下滴入lml油酸
酒精溶液的滴数N
C.将痱子粉均匀地撒在浅盘内水面上,用滴管吸取浓度为0.05%的油酸酒精溶液,
从低处向水面中央滴入一滴
D.
(2)利用以上测量数据,写出单个油酸分子直径的表达式为
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