a.转过时,线框中的电流方向为。
b.线框中感应电流的有效值为。
c.从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为。
d.线框转一周的过程中,产生的热量为。
7.光滑水平面上有一边长为l的正方形区域处在场强为e的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域。
当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能不可能为(b)
a. b. c. d.
8 如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向。已知m2=3m1,则小球m1**后能达到的高度为( d )
a.h b.2h c.3h d.4h
9.现要测定一个额定电压6v、额定功率3w的小灯泡的伏安特性曲线。要求所测电压范围为0v~5.5v。
现有器材:直流电源e(电动势6v,内阻不计);
电压表(量程6v,内阻约为4×104ω);
电流表(量程300ma,内阻约为2ω);
电流表(量程600ma,内阻约为1ω);
滑动变阻器r(最大阻值约为30ω);
电子键s,导线若干。
如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是 。
右图已经完成部分导线的连接,请你在实物接线图中完成余下导线的连接。
②如图 10. i. 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。
1)请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当:
2)该同学经正确操作得到如下图6-2所示的纸带,取连续的六个打的点a、b、c、d、e、f为计数点,测得点a到b、c、d、e、f的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5.若打点的频率为f,则打e点时重物速度的表达式为。
3)若利用此装置测量当地的重力加速度,则。
ii.重庆某军工企业于2023年1月研制成功一种新材料做成的电阻丝,其电阻稳定性非常优良,几乎不随温度发生改变。工程技术员为了准确测定它的电阻率,进行了如下的测量。
(1)用螺旋测微器测量其直径如图6-3所示,则dmm;
2)用20分度的游标卡尺测量其长度如图6-4所示,则cm;
**:学。科。网]
3)用多用电表粗侧其电阻如图6-5所示,则
4)用伏安法测量导线的电阻,并要多次测量求其平均值,供选用的器材有:
电源e(电动势为4v电压表v(量程为3v,内阻约为2)
电流表(量程为0.5ma,内阻约为1) 电流表(量程为0.6a,内阻约为10)
滑动变阻器r(最大阻值为20开关、导线若干。
根据工程技术人员所设计的电路,电流表应选。
在图6-6中将选用的器材连成符合要求的实验电路(不得改**中已画出的部分连线).
答案 i. (1)① 打点计时器应接交流电源打点计时器应接交流电源;
②重物释放时应紧靠打点计时器 ;
3) (舍去ab段);
或(舍去cd段);
或 (舍去ef段)
ii. (1)0.850(0.849~0.850) (2)3.075
3) 8000(或) (4) ①如图6-6答 (内接法+分压式)
11.如图所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成的s形轨道。光滑半圆轨道半径为r,两个光滑半圆轨道连接处cd之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,cd之间距离可忽略。
粗糙弧形轨道最高点a与水平面上b点之间的高度为h.从a点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿s形轨道运动后从e点水平飞出,落到水平地面上,落点到与e点在同一竖直线上b点的距离为。已知小球质量m,不计空气阻力,求:
1)小球从e点水平飞出时的速度大小;
2)小球运动到半圆轨道的b点时对轨道的压力;
3)小球从a至e运动过程中克服摩擦阻力做的功。
解:(1)小球从e点水平飞出做平抛运动,设小球从e点水平飞出时的速度大小为,由平抛运动规律联立解得:
2)小球从b点运动到e点的过程,由机械能守恒定律:
解得: 在b点,由牛顿第二定律: 解得:
由牛顿第三定律知小球运动到b点时对轨道的压力为,方向竖直向下。
3)设小球沿s形轨道运动时克服摩擦力做的功为,由动能定理得:
12. 在同时存在匀强电场和匀强磁场空间中取正交坐标系(z轴正方向竖直向上),如图所示,已知电场方向沿z轴正方向,场强大小为e;磁场方向沿y轴正方向,磁感应强度的大小为b;重力加速度为g,一质量为m、带电量为的质点,从原点o出发能在坐标轴上以速度大小v做匀速直线运动,求:质点在坐标轴上做匀速直线运动时,电场力与重力的大小之比。
解析:解:情形一:,由平衡条件知洛伦兹力沿z轴正向,粒子以v沿x轴正向运动,由匀速直线运动的条件得:
4分)mg(2分)
情形二:,则f沿z轴负方向,粒子以v沿x轴负向运动,由匀速直线运动的条件得:
4分)mg(2分)
情形三:质点沿y轴运动,由于粒子v方向平行于磁场方向,所以洛伦兹力,由匀速直线运动的条件得:(4分)
2分)13. 如图所示,质量均为m的两物体b、c分别与轻质弹簧的两端相连接,物体c被不可伸长的细绳竖直悬挂,它们处于静止状态.b物体距地面高度为h.一质量也为m的物体a从地面以速度vo竖直向上抛出,与正上方物体b碰撞后立即锁定a、b一起向上运动,运动至最高点时,细绳恰好无拉力,忽略a、b、c的大小.a、b碰撞瞬间忽略重力的影响,重力加速度用g表示.
(1)求a、b碰后瞬间一起向上运动的速度大小,(2)求弹簧的劲度系数,(3)如果物体a、b运动至最高点时解除镇定,物体a落回地面时的速度为v,求原来b、c静止时弹簧具有的弹簧性势能(不允许用弹簧的弹性势能公式计算).
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