一电子沿垂直挡板NN'重力的方向垂直向下以速度v=8...

(2013?龙江县二模)如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/s2,则微粒下一次经过直线OO′时与O点的距离为(  )A.1.2&mB.0.6&mC.2.4&mD.1.8&m
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科目:高中物理
如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向。t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O??是挡板MN上一点,直线OO??与挡板MN垂直,取g=10m/s2。求:
(1)微粒再次经过直线OO??时与O点的距离;
(2)微粒在运动过程中离开直线OO??的最大高度;
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。
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科目:高中物理
来源:学年陕西省高三上学期第五次适应性训练物理试卷(解析版)
题型:计算题
(18分)如图甲所示,竖直挡板MN的左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度的大小,磁感应强度B随时间变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,在时刻,一质量,带电荷量的微粒在O点具有竖直向下的速度是挡板MN上一点,直线与挡板MN垂直,取。求:
⑴微粒下一次经过直线时到O点的距离。
⑵微粒在运动过程中离开直线的最大距离。
⑶水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间距离应满足的条件。
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科目:高中物理
来源:2010年福建省高三模拟考试(理科综合)物理部分
题型:计算题
(19分)如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向。t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O&是挡板MN上一点,直线OO&与挡板MN垂直,取g=10m/s2。求:
(1)微粒再次经过直线OO&时与O点的距离;
(2)微粒在运动过程中离开直线OO&的最大高度;
(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。
点击展开完整题目.A.弧形斜槽必须尽可能的光滑B.弧形斜槽末端的切线必须水平C.必须测量出小球的质量m,D.小球每次必须从同一高度处滚下②实验中测得弧形斜槽末端离地面的高度为H,将钢球从斜槽的不同高度h处静止释放,钢球的落点距弧形斜槽末端的水平距离为s.则当s2与H、h的理论关系满足s2=时,小球的机械能守恒.③实验中,该同学发现实验结果不满足理论计算得到的s2-h关系,该同学认为出现这一结果的原因除了摩擦和空气阻力等外,还有一个原因可能是小球的大小,因此又用游标卡尺测了小球的直径,其结果如图图乙所示.关于该同学认为“小球的大小”对结果有影响的分析,你认为正确吗?.(不需说明理由),小球的直径为mm.(2)(10分)某同学为了测量一个在不同电压下工作时的电热器Rx的阻值,已知电热器的额定电压为12V.在实验结束后,该同学记录的测量数据如下:
0.50请根据上述信息完成下列问题:①(2分)除电热器外,实验室里还给该同学提供了如下器材供选择:A.电流表(0~3A,0.1Ω)B.电流表(0~0.6A,10Ω)C.电压表(0~3V,1kΩ)&&&&&&&&&D.电压表(0~1&5V,30kΩ)E.滑动变阻器(0~10Ω,0.3A)&&&&F.滑动变阻器(0~l0Ω,2A)G.输出电压为l6V的学生电源,H.导线、开关.那么该同学选择使用的器材是:.(填序号)②(4分)在虚线框内画出实验电路图.③(4分)在图图丙中的坐标纸上作出U-I图象.并根据图象说明电热器的电阻大小随电压变化的关系.
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科目:高中物理
如图所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2l,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场.A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处.孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板l处有一固定档板,长为l的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q.撤去外力释放带电小球,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔(不与金属板A接触)后与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能.小球从接触Q开始,经历时间T0第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开弹簧的瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与弹簧接触时小球电荷量的(k>1).(1)小球第一次接触薄板Q后,则弹簧的弹性势能多大;(2)假设小球被第N次弹回两板间后向右运动的最远处恰好到达B板,小球从开始运动到被第N次弹回两板间向右运动到达B板的总时间.
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科目:高中物理
题型:阅读理解
(2008?东城区三模)(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为E,频率为f,的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图1所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:①从起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=mg(S0+S1),重锤动能的增加量为△EK1+s2)2f232.②根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=2-s1)f24,它和当地的重力加速度g进行比较,则a小于g(填大于,等于,小于).(2)如图2给出器材为:电源E(电动势为12V,内阻不计),木板N(板上从下往上依次叠放白纸、复写纸、导电纸各一张),两个金属条A、B(平行放置在导电纸上,与导电纸接触良好,用作电极),滑线变阻器R(其总阻值小于两平行电极间导电纸的电阻),直流电压表(量程为6V,内阻很大,其负接线柱与B极相连,正接线柱与探针P相连),开关K.现要用图中仪器描绘两平行金属条AB间电场中的等势线.AB间的电压要求取为6V.(Ⅰ)在图2中连线,画成实验电路原理图.(Ⅱ)下面是主要的实验操作步骤,将所缺的内容填写在横线上方.a.接好实验电路.b.把变阻器的滑动触头移到靠近D端处.c.合上K,并将探针P与A相接触.d.调节R,使电压表读数为6V.e.用探针压印的方法把A、B的位置标记在白纸上.画一线段连接AB两极,在连线上选取间距大致相等的5个点作为基准点,用探针把它们的位置印在白纸上.f.将探针与某一基准点相接触,记下电压表读数,在导电纸上移动探针,找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点,这一点是此基准的等势点.用探针把这一点的位置也压印在白纸上.用相同的方法找出此基准点的其它等势点.g.重复步骤f,找出其它4个基准点的等势点.取出白纸画出各条等势线.(3)如图3是多用表的刻度盘,当选用量程为50mA的电流档测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为30.7mA;若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为1.5×103Ω.如果要用此多用表测量一个约2.0×104Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是×1K(选填“×10”、“×100”或“×1K”).换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是欧姆调零..
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科目:高中物理
题型:阅读理解
(2013?广州三模)(1)某探究学习小组的同学试图以图中的滑块为对象验证“动能定理”,他们在实验室组装了如图甲所示的一套装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、小木块、细沙.当连上纸带,释放沙桶时,滑块处于静止.要完成该实验,你认为:①还需要的实验器材有天平、刻度尺.②实验时首先要做的步骤是平衡摩擦力,为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的条件是沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量.③在上述的基础上,某同学测得滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,测得此时沙和沙桶的总质量m.接通电源,释放沙桶,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则对滑块,本实验最终要验证数学表达式为2-MmgL=M-M(用题中的字母表示).(2)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“3V&1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:A.直流电源3V(内阻可不计)B.直流电表0~3A(内阻0.1Ω)C.直流电表0~600mA(内阻约0.5Ω)D.直流电压表0~3V(内阻约3kΩ)E.直流电压表0~15V(内阻约200kΩ)F.滑线变阻器(10Ω,1A)G.滑线变阻器(1kΩ,300mA)①除开关、导线外,为完成实验,需要从上述器材中选用ACDF(用字母代号)②某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接的电路如图乙所示,电路中所有元器件都是完好的,且电压表的电流表已调零.闭合开关后发现电压表的示数为2V,电流表的示数为零,小灯泡不亮,则可判断断路的电线是d;若电压表示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,则断路的导线是h;若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表示数不能调为零,则断路的导线是g.③下表中的各组数据该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在图丙所示的方格纸上作出该灯泡的伏安特性曲线.④若将该灯泡与一个10Ω的定值电阻串联,直接接在题中电源两端,则可以估算出该灯泡的实际功率为1.8W(结果保留两位有效数字)
点击展开完整题目高h=3.75m的平台,将小球以v=5m/s的速度水平推出,垂直落在挡板上_百度知道
高h=3.75m的平台,将小球以v=5m/s的速度水平推出,垂直落在挡板上
地面上有一高h=3.75m的平台,平台下有一倾角可调的挡板,挡板的一端与平台边缘A点的正下方B点重合。将一个可视为质点的小球以v=5m/s的速度水平推出。小球下落过程中所受空气阻力忽略不计。适当调节挡板的倾角θ,小球会刚好垂直撞在挡板上,则小球运动时间t=_____s,挡板倾角θ=_____。(g取10m/s2)
详细点的解答过程~
提问者采纳
假设时间为t到达挡板那么此时对于水平方向X水平=V水平*t=5t
竖直方向h=0.5gt^2+x水平* tanθ (2)
为了使小球能够垂直到达挡板那么水平速度与竖直速度必须满足:V水平 /V竖直=tanθ
由1,2,3可以求得t=0.5
tanθ=1故t=0.5s
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0.5s/45° 先画出示意图,利用一个很重要的公式:速度夹角的正切是位移夹角正切的2倍。再用各个边长带入就可以了。 (3.75-1/2gt²)/5t =cot Ø=2tan α=2(1/2gt²)/5t
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>>>如图所示,一倾角为θ=37°的光滑斜面固定在地面上,斜面长度s0=3...
如图所示,一倾角为θ=37°的光滑斜面固定在地面上,斜面长度s0=3.0m,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板.在斜面顶端由静止释放一质量m=0.10kg的小物块.当小物块与挡板第一次碰撞后,能沿斜面上滑的最大距离s=0.75m.已知小物块第一次与挡板碰撞过程中从接触到离开所用时间为0.10s,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)小物块第一次与挡板碰撞前的速度大小;(2)小物块第一次与挡板撞击过程中损失的机械能;(3)小物块第一次与挡板撞击过程中受到挡板的平均作用力.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)小物块下滑过程中,只有重力做功,根据机械能守恒:mgs0sin37°=12mv2可得:碰撞前的速度v=6m/s(2)根据能量守恒可求碰撞过程中系统损失的机械能:△E=mgsin37°(s0-s)代入数据,得△E=1.35J(3)碰后上滑过程,机械能守恒,故mgssin37°=12mv′2故碰后上滑的速度v′=3m/s根据动量定理可得:Ft=mv′-(-mv),取沿斜面向上为正方向可得F=9N,答:(1)小物块第一次与挡板碰撞前的速度为6.0m/s (2)小物块第一次与挡板撞击过程中损失的机械能1.35J (3)小物块第一次与挡板撞击过程中受到挡板的平均作用力为9N,方向沿斜面向上.
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,一倾角为θ=37°的光滑斜面固定在地面上,斜面长度s0=3...”主要考查你对&&功能关系&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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